LASCADTM 是行业内处于主导地位的一个软件包,它提供了介于热学和
光学之间的复杂的多物理系统交互分析,这种分析通常用于被称之为热
透镜效应的固态光学器件。这种效应的建模和它对光质量的影响以及装置的稳定性和光效率等对于
激光共鸣器的分析和最优化是十分必要的。赢得赞誉的LAS-CAD程序提供了以上这些所必需的建模工具。
}IRx$cKV s*XwU LASCAD 提供了:
l$:.bwXXO Wb|xEwq d` ● 热学上和结构上的有限元分析
Rzolue 8 Ga%x(1U[& ● ABCD高斯
光线传播代码
|PI]v`[ /{j") ● 物理光学
光束传播代码
syseYt] `!K!+`Z9 ● 计算激光输出功率和光束质量
;M95A )/:r$n7 ● 动态多模分析和调Q
w(y#{!%+ e2onR~Cf LASCAD
TM——个人计算机上的光学平台
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lSr< 77:s=) LASCAD
TM提供复杂了的工程工具,并特别努力改进了这些工具的舒适操作功能。图一所示程序的图形用户接口可以被看作个人计算机上的光学平台。您可以进行激光共鸣器的直观设计。这样,LASCAD
TM可以帮助用户在实验室和车间处理实验结果,不用您浪费宝贵的时间来学习复杂的操作指南。
nhUL{ER oQkY@)3.w ·通过鼠标的点击,光学基本要素如反射镜、透镜或者
晶体可以被填加、组合、调整、移出等操作。
F$;vPAxbK" 1 o;*` ·LASCAD
TM可以自动的解决共鸣器和晶体的散光问题
@rTAbEk{U ]{[8$|Mg ·菜单上提供了有限元分析,ABCD代码和波动光学代码,以及激光稳定性与效率的计算。
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nt"8kv jv"^_1 LASCAD
TM——激光工程工具
`#m>3 ]/_GHG9 有限元分析(FEA)是用来计算光学器件的温度分布、变形、受力,主要依靠材料的特性和散热几何学。有限元分析是一种解决诸如热传导问题等工程物理上的偏微分方程的很知名的方法。尽管它在其它工程学科中是不可缺少的并获得了很大的。应用成功,但他在光学技术上的有用之处还没有得到广泛的认可。为了使这种强有力的分析工具能够应用到激光
腔体设计,LASCAD
TM提供了一些重要装置的初步有限元设计模型,例如底端和边的泵浦棒、板层、薄盘
激光器等。
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T%Vg0Y)P; wR"4slY_% 为了满足光学仿真的需要,LASCAD
TM的有限元分析编码作了特别的改进。它运用自动的网格运算法则来生成半无序的栅格。这意味着在晶体的内部有规则而等距的栅格结构对于使用有限元分析从光学编码中得到分析结果是很有价值的:
E
rf$WPA "
-Ie BPM编码考虑到了光照结束或光学组件有限的横向扩展的衍射效应。局部反射率有变化的镜体也被考虑在内。
ic"n*SZa 6iozb~!Rr BPM编码的另一个重要的特征是未对准效果的仿真,这个仿真可以通过ABCD矩阵编码有效的作出来。光的功率输出和动态增益用与ABCD矩阵编码相类似的方式计算出来。并使用了由BPM编码获得的模式形态。
UacGq, ;T|y^D LASCAD3.5新版本提供了一个新的分析工具,既动态多模分析(DMA)。它主要用于对激光多模式和调Q进行操作。
V!'N:je n(mS DMA码提供的重要新功能如下:
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:aL} Y'.WO[dgf ★对积极调Q激光的一系列脉冲形状可计算出功率与时间依赖的函数关系。
O$> <E8q "dKYJ&$ ★对CW和调Q操作可计算传输模式的独立功率输出。
>gt_C' 4LCgQS6 ★对CW和调Q操作可计算光束质量的M平方因子。
3b_tK^|' DIk\=[{2q ★硬边缘和高斯孔径在光束质量上的影响。
-zeodv7 Z66b>.<8 ★输出反射镜的超高斯反射
曲线正在研发。高斯反射曲线目前已经可以使用了。
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V/0?0VKG 0I.9m[<Fc a{lDHk`Wf LASCAD
TM—教学工具
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~H /S]W<8d LASCAD的易于使用的和明确的用户接口举办使它非常适合用于教育目的的学生,科学家或工程师ABCD高斯光束传播的原则,包括热透镜效应的交互研究激光输出功率和光束质量可以计算为连续波和调Q运作LASCAD模拟结果的获得已经被法国奥赛德中心固体激光器及应用小组(协会)证实教学工具
ez2 gy" ,_66U;T 成果展示以及前景展望
:'OCQ.[{s BO5gwvyI Bavarian 研究基金已经授权给LASCADTM做进一步的发展。这一计划的主要目的是光动力学的仿真以及仿真结果的实验验证。为了这个目的LAS-CAD GmbH 正和德国的大学以及一些公司如ROFIN SINAR, LASOS, AZURA LASER, PHOTON ENERGY AWL进行合作。
G -U% +[ _)i9a 德国的Kaiserslautern大学的Richard Wallenstein 教授的光学组织许多年一直用这个软件进行组合晶体的光学分析与最优化。一系列的测量开展开来,它们认真的测定出光学的
参数,并验证了高级别的仿真结果。(S. Reuter, R. Knappe, R. Wallenstein, and K.Altmann, Proc. DPG(VI) 35 (2000)).
iA~b[20& e JMD8# LASCADTM正逐渐的被包括美国,加拿大,英国,法国,德国,西班牙,荷兰,希腊,日本,韩国和中国等国的生产,研究,教学等广泛领域的使用。
ub"(,k P CfMq?.4%E} 为了把仿真模型和物理系统的测量结果进行比较,LAS-CAD GmbH 和WaveFront Sciences, Albuquerque NM, USA正在合作使得数据在LASCADTM和WaveFront Sciences的全光学分析系统(CLASTM-2D)之间的传输容易可行。这两个光学工具的结合给光学工程师提供了他们进行仿真,建模和验证他们所设计的结果的一切工具。
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