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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 6 WD(  
B%~hVpm,eM  
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。 '}\#bMeObg  
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。 MfX1&/Z+  
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。 '<Nhq_u{  
>8I?YT.  
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。 pzkl;"gK  
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。 m7GM1[?r  
+[ +4h}?  
功能特性
XI4le=^EM  
GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: =5 a|'O  
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。 TLBIM  
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。 :h4Nfz(  
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。 4Nz@s^9  
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。 C-vFl[@a0  
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。 @X_<y  
6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 Dy_ayxm  
7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 {P/5cw  
Hr?_`:  
GLAD基本版的功能 0j =xWC  
Gr1WBYK  
□ 整合环境设计区(IDE) XXx]~m  
=/ b2e\  
□ 简单或复杂激光束追迹 X?2ub/Nr#Y  
|OgtAI9  
□ 相干和非相干交互作用 KdBE[A-1^M  
cO&(&*J r  
□ 非线性激光增益模型 scXY~l]I*  
@-L4<=$J  
□ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 E< 57d,3l  
K\bA[5+N  
□ 任意形状的光阑 #:UP'v=w  
6RA4@bIG  
□ 近场-和远场-衍射传输分析 kjS9?>i  
2 Nr*  
□ 稳态和非稳态谐振腔模型 m %=] j<A  
!CnkG<5z>  
□ 为谐振腔设计提供的特殊功能 z0yPBt1W  
a9+l :c@  
□ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 #i t)  
.B9i`)0  
□ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) L0sb[:'luz  
rw9m+q  
□ 透镜和反射镜数组 t08E 2sI  
PP]Z~ne0X  
□ 变量数组,可达1024x1024 [EdX6  
?}mbp4+j[  
□ 方形数组和可分离的衍射理论 ,V>7eQt?  
HVG:q#=C  
□ 多重,独立的激光束追迹传输 x{o&nhuk[S  
R6xJw2;_  
□ 自动传输技术控制 s<GR ?  
AW\#)Em  
□ 薄片增益模型 SU8vz/\%y  
<w9<G  
□ 全局坐标系统 BEfP#h=hr  
xE0'eC5n^  
□ 任意的反射镜位置及方位设置 @xq jAcfg  
B %L dH  
□ 几何像差 (8XP7c]5  
?Dr_WFNjO  
□ 大Fresnel数系统模拟 8|U-{"!O ?  
/x2MW5H  
□ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) [k<w'n*  
q]^Q?r<g::  
□ 相位共轭(phase conjugation) E U# M.  
(mR ;MC  
□ 极化模型 $-J=UT2m  
saPg2N,  
□ 部分相干光模型 #rps2nf.j  
y%wjQC 0~  
□ ABCD传输 d i;Fj  
]"T1clZKd(  
□ 光纤光学和3-D波导 =Zt7}V  
xGBp+j1H  
□ 二元光学(binary optics)和光栅 ywCF{rRd  
ZD`9Ez)5  
□ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 sX,."@[  
1dE |q{  
□ M-平方因子评价 k~|5TO  
p10i_<J]=  
□ 相位修正的优化 q_G O;-b{  
LOPw0@  
□ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) B=,j$uH  
C5ia9LpRX  
GLAD Pro增加的功能 Ra~|;( %d  
/W @k:  
□ 非线性光学: )LRso>iOO  
1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) M{   
2.倍频 J Gpy$T{t  
3.自聚焦效应(self-focusing effects) ;q ;}2  
:Qd{V3*]  
□ 激光过程: kbR!iPM-;  
1.速率方程增益模型(rate equation gain) 0DR:qw  
2.激光起振和Q-switching /bBFPrW  
6.0/asN}  
□ 优化: A2xfNY<  
1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) nN|1cJ'.Fk  
2.使用者自定义评价函数(merit function) y wf@G; fK  
3.任何的系统参数都能进行优化 :TTZ@ q  
"6} #65  
□ 几何光学: JIYZ  
1.精密表面配合光线追迹 $Lf-Gi  
2.透镜组的定义和分析 fd CN?p[_  
u,f$cR  
□ 大气效应: 5Y}=,v*h}  
1.Kolmogorov扰动 u&7c2|Q  
2.热致离焦(thermal blooming) KgCQ4w9  
{B d 0  
典型案例图示 9[7Gxmf  
P m}  
任意形状的光阑 ex}6(;7)O  
!JOM+P:  
7Ns1b(kU  
c7[+gc5}  
S形光纤波导 %Q2<bj]  
omEnIfQSO  
F ~O}@e{  
_w\A=6=q|  
空间光耦合进入光纤 ,FP<# 0F*a  
D) my@W0,  
ns/L./z  
OY?x'h  
二元光学元件 .V.x0  
s<;kTReA  
N*CcJp{Q  
#y4+O;{  
剪切干涉仪 9}_ccq  
tI-u@ g  
< `/22S"  
X$4MpXx  
大气热晕 FLE2]cL-  
c&rS7%  
hDsSOpj  
LaolAqU  
谐振腔分析 <Jwx|  
)kl(}.9X  
o[ua$+67E  
{;T7Kg.C  
模式竞争 2 &+Nr+P  
ja_.{Zv  
S~+er{,ht4  
X":T>)J-  
调Q激光器输出特性 "{igrl8  
}kK6"]Tj  
(aQNe{D#  
Qv`Lc]'  
0zC mU)ng  
^zs]cFN#%  
[G=+f6 a  
QQ:2987619807 ; wpX  
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