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infotek 2021-07-16 09:39

GLAD—激光系统和物理光学仿真软件

软件简介 SdjUhR+o  
Fy4<  
GLAD是由美国Applied Optics Research公司开发的一款专业的物理光学软件,特别适用于激光领域各种光学现象的仿真和评估!软件的开发者George Lawrence教授长期在光学领域排名NO.1的美国亚利桑那大学任教,在物理光学特别是激光领域拥有三十多年的研究经验。 z&;zU)Jvd  
GLAD使用复振幅来描述光束,采用快速傅里叶变换结合分步傅里叶算法进行传输分析,几乎能对所有类型的激光系统进行分析,或对物理光学系统做完整的端-对-端的分析处理,还囊括各种激光增益模型、数种非线性过程和许多其它的激光及物理光学效应。 b@{%qh ,C  
GLAD的使用方法为调用内部各类“积木”进行建模、传输和分析。积木的类型包括:用于进行系统和光束初始化的命令;用于表征各类像差和相位屏的命令;用于表征各类传统光学元件的命令;用于表征各类非线性过程的命令;用于表征激光增益介质的命令;用于光束参数诊断的命令;用于计算结果输入、输出的命令等。只要将不同类型的积木有机“组装”起来就可以轻松实现任意光学系统的模拟。 uMiD*6,$<  
\Y>#^b?  
GLAD允许用户自定义变量、子程序、循环、方程式、以及其它高级语言结构。 }5TfQV6  
GLAD的应用领域包括:(1)包含传统光学元件,如各种透镜、反射镜、棱镜的光学系统的衍射传输分析;(2)光束质量的分析和评价;(3)二元衍射光学元件的分析;(4)各种波导的分析;(5)激光系统的分析:无源腔性能分析,含各类增益介质的有源腔分析;(6)多种非线性过程的模拟;(7)偏振效应分析。 PMz{8 F  
XudH  
功能特性
ZTgAZ5_cz  
GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: $ DABR  
1.理论基础是衍射光学,通过分步傅立叶方法实现衍射传输和非线性现象(含增益)的模拟。并将物理光学和几何光学有机结合起来,实现对复杂系统的快速模拟。 O]$*EiO\  
2.提供多种激光器组件命令,如透镜(理想的和实际的),透镜阵列,反射镜,棱镜,自适应反射镜,双折射晶体,光栅,谱色散平滑元件,任意形状的光阑,光纤以及各种结构的波导等,可以快速建立激光器模型。 V8KTNt%  
3.准确模拟激光器谐振腔的特性,如输出的激光模式,输出功率与泵浦光之间的变化关系。通过改变谐振腔的参数(如腔镜的曲率半径、通过率、位置参数),可以观察这些因素对于输出模式、输出能量的影响。 P!)7\.7  
4.提供多种诊断函数,通过调用这些函数可以计算任意光场的参数,如Strehl比,M2因子,光束的半高全宽,环围能量(可聚焦能力的一个重要的衡量参数),输出光束的像差特性(拟合出Zernike多项式的系数),波前的RMS值,光学传递函数(OTF),光学系统的Rayleigh范围以及位置等。 +[X.-,yW  
5.在非线性特性方面的模拟具有非常显著的优势,是目前唯一能够涵盖几乎所有非线性特性的物理光学模拟软件。可以模拟的非线性过程包括:各种增益过程(包括CO2增益模型、BEER定律增益模型、半导体增益模型、三能级系统模型、速率方程模型),自聚焦过程,倍频过程,和频过程,四波混频过程,Raman放大过程,大气湍流引起的热晕过程。 !R] CmK  
6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 Tv*1q.MB  
7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 TNX%_Q<  
mCC:}n"#  
GLAD基本版的功能 G>_42Rp  
"FLD%3l  
□ 整合环境设计区(IDE) yPzULO4  
X d19GP!  
□ 简单或复杂激光束追迹 [+:mt</HN  
do?S,'(g  
□ 相干和非相干交互作用 OxmlzQ"vM  
F=*BvI "+  
□ 非线性激光增益模型 ( TbB?X}  
/`j  K  
□ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 @]y{M;  
Vx\# +)4  
□ 任意形状的光阑 H(5ui`'s  
@=MZ6q  
□ 近场-和远场-衍射传输分析 Us@ {w`T  
1S)0 23N  
□ 稳态和非稳态谐振腔模型 y ? {PoNI  
w7`@=kVx  
□ 为谐振腔设计提供的特殊功能 r=P$iG'&  
V5hlG =V  
□ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 @tjZvRtZ  
%DND&0`  
□ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) B 4*X0x  
Z|cTzunp  
□ 透镜和反射镜数组 UtGd/\:  
-; /@;W  
□ 变量数组,可达1024x1024 Bgo"JNM  
MSYLkQ}_b  
□ 方形数组和可分离的衍射理论 $U"P+  
*`pec3"  
□ 多重,独立的激光束追迹传输 P7BJ?x  
[r~rIb%Zj  
□ 自动传输技术控制 _uy5?auQ  
9q0,K" x)  
□ 薄片增益模型 WKYA9BaR  
>{LJ#Dc6  
□ 全局坐标系统 8HH.P`Vk#  
GD6'R"tJ  
□ 任意的反射镜位置及方位设置 ?GMeA}j  
E{k%d39>  
□ 几何像差 CDTk  
]TTJrC:  
□ 大Fresnel数系统模拟 BGh8\2  
]K0,nj*\c  
□ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) ~]_jKe4W  
l`5}i|4KTW  
□ 相位共轭(phase conjugation) ~V$5m j   
1r-,V X7  
□ 极化模型 I` n1M+=%  
E<m"en&v  
□ 部分相干光模型 I +4qu|0lA  
['N#aDh.?  
□ ABCD传输 /*R' xBr  
Nm :|C 3_I  
□ 光纤光学和3-D波导 $GfxMt  
?$8 ,j+&I  
□ 二元光学(binary optics)和光栅 {*]= qSz  
DrCfC[A~]  
□ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 @ :   
D<L{Z[  
□ M-平方因子评价 ^MWW,`  
LM`tNZ1Fc!  
□ 相位修正的优化 Sm I8&c  
NNpa69U  
□ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) #( Yb lY  
[?r\b  
GLAD Pro增加的功能 eEds-&_  
>8HRnCyp/  
□ 非线性光学: FU v)<rK  
1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) ne~#{q  
2.倍频 >a] s  
3.自聚焦效应(self-focusing effects) HvfTC<+H  
1XKIK(l  
□ 激光过程: ++RmaZ  
1.速率方程增益模型(rate equation gain) $/(/v?3][e  
2.激光起振和Q-switching sAAIyPJts  
g8@i_  
□ 优化: l[j0(T  
1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) 9Qm{\  
2.使用者自定义评价函数(merit function) ;og<eK  
3.任何的系统参数都能进行优化 Wv'B[;[)  
7^}Z%c  
□ 几何光学: I Y-5/  
1.精密表面配合光线追迹 a +Qj[pS  
2.透镜组的定义和分析 Dg4^ C  
Rn ^N+3o'M  
□ 大气效应: sy#j+gZ   
1.Kolmogorov扰动 -Y,Ibq  
2.热致离焦(thermal blooming) $fpDABf  
*xNjhR]7v  
典型案例图示 FQ&VM6_  
^\t">NJ^  
任意形状的光阑 GnHf9 JrR  
CZno2$8@e  
F,$$N>  
@?NLME  
S形光纤波导 9jFDBy+  
d~s-;T  
H0Xda.Y(  
ep1Ajz.l  
空间光耦合进入光纤  ^*>no=A  
E*]L]vR  
-BH'.9uqGQ  
UE](`|4H  
二元光学元件 xGQ:7g+qu  
6h"? 3w  
KUV{]?'  
_'v )Fy  
剪切干涉仪 6q7Y`%j  
T>?1+mruM  
wY)GX  
Hd}t=6  
大气热晕 g5]DA.&(  
#!<s& f|O  
ov}{UP]a?  
C'"6@-~  
谐振腔分析 c'4 \F9  
C_&tOt  
SaScP  
l)eaIOyk  
模式竞争 r!=VV!XZ  
je0 ?iovY  
zXO.NSC[  
X*;p;N  
调Q激光器输出特性 <AXYqH7%A  
[IW7]Fv<F  
ZuON@(  
7E]l=Z`x  
sVf7g?  
L 3Iz]D3s  
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QQ:2987619807 m)2U-3*iX  
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