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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 \}x'>6zr2  
b LM"t0  
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。 )Bn>/-  
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。 h [IYA1/y  
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。 |^PLZ>  
_0W;)v  
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。 jfY{z=*]u  
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。 N~$Zeq=  
>GznG[Ku  
功能特性
*Cnq2=A]A  
GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: E!I  
1.理论基础是衍射光学,通过分步傅立叶方法实现衍射传输和非线性现象(含增益)的模拟。并将物理光学和几何光学有机结合起来,实现对复杂系统的快速模拟。 ?YO =J  
2.提供多种激光器组件命令,如透镜(理想的和实际的),透镜阵列,反射镜,棱镜,自适应反射镜,双折射晶体,光栅,谱色散平滑元件,任意形状的光阑,光纤以及各种结构的波导等,可以快速建立激光器模型。 `N,Vs n"  
3.准确模拟激光器谐振腔的特性,如输出的激光模式,输出功率与泵浦光之间的变化关系。通过改变谐振腔的参数(如腔镜的曲率半径、通过率、位置参数),可以观察这些因素对于输出模式、输出能量的影响。 =`1m-   
4.提供多种诊断函数,通过调用这些函数可以计算任意光场的参数,如Strehl比,M2因子,光束的半高全宽,环围能量(可聚焦能力的一个重要的衡量参数),输出光束的像差特性(拟合出Zernike多项式的系数),波前的RMS值,光学传递函数(OTF),光学系统的Rayleigh范围以及位置等。 PyMVTP4  
5.在非线性特性方面的模拟具有非常显著的优势,是目前唯一能够涵盖几乎所有非线性特性的物理光学模拟软件。可以模拟的非线性过程包括:各种增益过程(包括CO2增益模型、BEER定律增益模型、半导体增益模型、三能级系统模型、速率方程模型),自聚焦过程,倍频过程,和频过程,四波混频过程,Raman放大过程,大气湍流引起的热晕过程。 [t.%&#baF  
6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 (H8C\%g:  
7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 pYfV~Q^3  
!b7'>b'J<1  
GLAD基本版的功能 Y%/ YFO2vb  
TmYP_5g:  
□ 整合环境设计区(IDE) *f TG8h  
Xn/ n|[  
□ 简单或复杂激光束追迹 =a9etF%B  
g%\$ !b  
□ 相干和非相干交互作用 8Z dUPW\e  
b4v(k(<  
□ 非线性激光增益模型 x[vBK8  
7!r#(>I6?1  
□ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 {xv?wenE  
/^'Bgnez  
□ 任意形状的光阑 _hy{F%}  
';b3Mm #  
□ 近场-和远场-衍射传输分析 PEW4J{(W  
Vd%v_Ek  
□ 稳态和非稳态谐振腔模型 n5v'  
I7fb}j`/  
□ 为谐振腔设计提供的特殊功能 =naR{pI  
Dn_"B0$lk  
□ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 PFS;/   
/mn-+u`K  
□ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) ;8ET!&k*>E  
X(k{-|9]  
□ 透镜和反射镜数组 &|.hkR2k  
WR/o @$/  
□ 变量数组,可达1024x1024 46bl>yk9<  
5LX8:~y  
□ 方形数组和可分离的衍射理论 ~)q g  
D XV@DQ  
□ 多重,独立的激光束追迹传输 :zdEq" )v  
r{\BbUnf)  
□ 自动传输技术控制 ?;|@T ty%  
c,y|c`T 2  
□ 薄片增益模型 +T0op4  
weAn&h|  
□ 全局坐标系统 =)I"wR"v$  
Kt W6AZJ  
□ 任意的反射镜位置及方位设置 MpO RGd  
mC i[Ps  
□ 几何像差 i:o}!RZ>  
8Q2]*%  
□ 大Fresnel数系统模拟 '>j<yaD'  
I-b_h5ZD6  
□ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) Rj[ hhSx 2  
2_;]  
□ 相位共轭(phase conjugation) hv* >%p  
g(/{.%\k  
□ 极化模型 EM=w?T  
bfgz1 `u  
□ 部分相干光模型 X ZS5B~E '  
$<B +K  
□ ABCD传输 <lMg\T?K  
8-7dokg>  
□ 光纤光学和3-D波导 *E:x E/M!2  
25:Z;J>  
□ 二元光学(binary optics)和光栅 i+f7  
2-++i:, g  
□ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 `Da+75 f6v  
h#i\iK&A  
□ M-平方因子评价 ![ZmV  
NbtGlSs8  
□ 相位修正的优化 8j%'9vPi  
CSL#s^4T  
□ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) 8L%M<JRg~  
`)32&\  
GLAD Pro增加的功能 $>*Yhz `  
2i\Q@h  
□ 非线性光学: s5l3V2k  
1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) Sk:2+inU  
2.倍频 j{"z4Y4  
3.自聚焦效应(self-focusing effects) XS?gn.o\  
Cq>6rn  
□ 激光过程: *8bK')W  
1.速率方程增益模型(rate equation gain) z8HsYf(!  
2.激光起振和Q-switching X7aYpt;  
OL'P]=U  
□ 优化: $r\"6e  
1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) )6{< i5nJ\  
2.使用者自定义评价函数(merit function) t9FDU  
3.任何的系统参数都能进行优化 0GZq`a7[  
o#>a 5  
□ 几何光学: A>=E{  
1.精密表面配合光线追迹 zB*euHIqZ  
2.透镜组的定义和分析 2j&v;dmh<  
vJ"i.:Gf4  
□ 大气效应: .2.qR,"j  
1.Kolmogorov扰动 BkawL,  
2.热致离焦(thermal blooming) 1<.5ub*i4  
 ?CP2AK  
典型案例图示 w{!(r  
ESTM$k }X  
任意形状的光阑 s~^}F+n  
m:uPEpcU  
,2L$G&?  
%MZP)k,&U  
S形光纤波导 .oqIZ\iik  
}#1/fok  
VfSj E.|  
T%$jWndI  
空间光耦合进入光纤 ba3*]01Yb  
|mhKIis U  
nv0#~UgE#a  
" .4,."  
二元光学元件 :@eHX&  
:ofBzTNwZ  
"?3`  
z.36;yT/  
剪切干涉仪 D3D}DaEYj  
B(_WZa!  
;f1qLI  
zF`3 gl.  
大气热晕 wM~H(=s`D  
WBr59@V  
),(V6@Z?  
MHU74//fe  
谐振腔分析 :nA.j"@  
PL X>-7@  
|kJ%`j(7R  
:Y P#  
模式竞争 dOFD5}_   
6gH{ R$7L=  
^v&D;<&R  
k*?I>%^6#T  
调Q激光器输出特性 s58 C2  
?QZ"JX])  
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QQ:2987619807 x/!5K|c  
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