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2021-07-16 09:39 |
GLAD—激光系统和物理光学仿真软件
软件简介 yCvtglAJ4 WFh.oe8
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。 zh*D2/r 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。 {
]_j)R 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。 :C(/yg bXOKC 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。 8hD[z} 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。 h]s~w }`g-eF>p 功能特性 L_RVHvA=M/ GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: ;=jF9mV. 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。 HyVV,q^E 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。 fy4zBI@ 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。 BZ1wE1 t 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。 wlJi_)! 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。 !>n!Q*\(Ov 6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 >&KH!:OX| 7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 ,MNv}w@ zMFTkDY GLAD基本版的功能: {zvaZY|K" _&BK4?H@b □ 整合环境设计区(IDE) 8 O9^g4? dAx
? , □ 简单或复杂激光束追迹 Z%]K,9K in<.0v9w □ 相干和非相干交互作用 J<QZ)<T,& 3ai[ r □ 非线性激光增益模型 _&hM6N k`8O/J □ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 B_Q{B|eEt& V;xPZ2C; □ 任意形状的光阑 8%#8PLB2 b;UBvwY_ □ 近场-和远场-衍射传输分析 ~3?-l/ $ Zek@xr;] □ 稳态和非稳态谐振腔模型 /)sP, 2/ *v+l,z4n □ 为谐振腔设计提供的特殊功能 N7_eLhPt*8 Lc{arhN □ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 ES&u*X: J 7R(X □ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) /B@{w-N QIGU i,R □ 透镜和反射镜数组 @/.#
/ UrizZ5a □ 变量数组,可达1024x1024 z_$c_J ]u|v7}I4 □ 方形数组和可分离的衍射理论 U]sAYp^$ dgkS5Q$/ □ 多重,独立的激光束追迹传输 W/!P1M n [! $NTt_ □ 自动传输技术控制 GpeW<%
\P P[
:_"4U □ 薄片增益模型 \dtiv& x Snf_{A< □ 全局坐标系统 8~C_ng-wn 9E2iZt] □ 任意的反射镜位置及方位设置 Q%JI-&K }8ubGMr,Y □ 几何像差
?IVJ#6[ +)sX8zb*gY □ 大Fresnel数系统模拟 ^~YT<cJ1h ,IjZQ53q~ □ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) ;|5-{+2 U% oZvG Kf □ 相位共轭(phase conjugation) q*3OWr u1%URen[x □ 极化模型 ~(^P( 5g7@Dj,. □ 部分相干光模型 +lx&$mr? 'E_~|C □ ABCD传输 '>"{yi- XDemdMy$ □ 光纤光学和3-D波导 h3CA,$HJ F^u12R) □ 二元光学(binary optics)和光栅 'k,2*.A |3' □ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 WA`A/`taT M|*YeVs9# □ M-平方因子评价 ]3_b3@k *S.U8;*Xj □ 相位修正的优化 K;RH,o1 ,|]JaZq □ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) Y %"Ji[ Za:j;u
Y GLAD Pro增加的功能: Y MX9Z|| {~U3|_"[pX □ 非线性光学: F` U~(>u' 1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) HuevDy4 2.倍频 &xnQLz:# 3.自聚焦效应(self-focusing effects) VzP az\e 6zi>Q?] 1 □ 激光过程: 3Qy@^" 1.速率方程增益模型(rate equation gain) <Y]LY_( 2.激光起振和Q-switching G !q[NRu ^#Ii=K-[^ □ 优化: mJSfn"b}K 1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) UkL1h7}a\ 2.使用者自定义评价函数(merit function) w'
7sh5 3.任何的系统参数都能进行优化 OIcXelS:@k 2d&F<J<sU □ 几何光学: 0pZvW 1.精密表面配合光线追迹 bKQho31a'
2.透镜组的定义和分析 K zWo}tT >+2&7u □ 大气效应: n>Ff tVZNJ 1.Kolmogorov扰动 0,%{r.\S 2.热致离焦(thermal blooming) b,xZY1a 9wvlR6z;u 典型案例图示 0fsVbC 4zoQe>v~ 任意形状的光阑 EW
`hL~{ AC,RS7
`b?uQ\#-M qe0 D[L S形光纤波导 {&51@UX l=~!'1@L}
Su#0F0 ]~TsmR[ 空间光耦合进入光纤 9d5$cV a1Fx|#!
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6D;N.wDZ Vb0T)C 二元光学元件 zHJCXTM V1aP_G-:
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+y& 剪切干涉仪 /R#zu_i 4#$#x=:
5UEZpxnv WZ CI*' 大气热晕 lTx_E#^s &,nv+>D
(V{/8%mWc Itl8#LpLM 谐振腔分析 nS+Rbhs EZUaYp~M
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