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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 S8,Z;y h*B|fy4K9U 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。 8}e,%{q 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。 CjIu[S1% 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。 Q,h7Sk* )yK[ Zb[ 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。 8qEK+yi, 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。 Wu6<\^A $,>@o=)_ 功能特性 Mg,:UC: GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: 3jH \yXj 1.理论基础是衍射光学,通过分步傅立叶方法实现衍射传输和非线性现象(含增益)的模拟。并将物理光学和几何光学有机结合起来,实现对复杂系统的快速模拟。 eP.Vd7ky 2.提供多种激光器组件命令,如透镜(理想的和实际的),透镜阵列,反射镜,棱镜,自适应反射镜,双折射晶体,光栅,谱色散平滑元件,任意形状的光阑,光纤以及各种结构的波导等,可以快速建立激光器模型。 {nT^tAha 3.准确模拟激光器谐振腔的特性,如输出的激光模式,输出功率与泵浦光之间的变化关系。通过改变谐振腔的参数(如腔镜的曲率半径、通过率、位置参数),可以观察这些因素对于输出模式、输出能量的影响。 R%D'`*+ 4.提供多种诊断函数,通过调用这些函数可以计算任意光场的参数,如Strehl比,M2因子,光束的半高全宽,环围能量(可聚焦能力的一个重要的衡量参数),输出光束的像差特性(拟合出Zernike多项式的系数),波前的RMS值,光学传递函数(OTF),光学系统的Rayleigh范围以及位置等。 I zbU)ud 5.在非线性特性方面的模拟具有非常显著的优势,是目前唯一能够涵盖几乎所有非线性特性的物理光学模拟软件。可以模拟的非线性过程包括:各种增益过程(包括CO2增益模型、BEER定律增益模型、半导体增益模型、三能级系统模型、速率方程模型),自聚焦过程,倍频过程,和频过程,四波混频过程,Raman放大过程,大气湍流引起的热晕过程。 {%2v Gn 6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 `(6r3f~XJ 7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 2F#q
I1 z+ a%5J GLAD基本版的功能: E m
6Qe 9[c%J*r □ 整合环境设计区(IDE) wa=uUM_4u^ b1XRC`Gy □ 简单或复杂激光束追迹 S& #U!#@ jOpcV|2 □ 相干和非相干交互作用 ml|W~-6l m!z|h9Ed □ 非线性激光增益模型 Eodn/ 5 <wnva □ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 :j')E`#
:0)3K7Q □ 任意形状的光阑 {U<xdG /2EHv.e` □ 近场-和远场-衍射传输分析 4wd&55=2
c gzwx □ 稳态和非稳态谐振腔模型 I+>%uShm 6
5y+Z □ 为谐振腔设计提供的特殊功能 ;$Y4xM`=m )irRO 8 □ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 #_Z$2L"U Uw,2}yR □ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) OouPj@r P&m\1W( □ 透镜和反射镜数组 ]?x:
Qm'yo cLPkK3O\= □ 变量数组,可达1024x1024 8:BIbmtt5 g;$Xq)Dd □ 方形数组和可分离的衍射理论 aLJ(?8M@ :1t~[-h^ □ 多重,独立的激光束追迹传输 Q#h
9n] 5 Xc"&0v%;# □ 自动传输技术控制 |#1(Z-} U9D!GKVp □ 薄片增益模型 uVzFsgBp <E\$3Ym9 □ 全局坐标系统 R4ht6Vm3g) ,rJXy_ □ 任意的反射镜位置及方位设置 ;nC.fBu =@k%&* Y? □ 几何像差 AU-n&uX 2z\zh[(w □ 大Fresnel数系统模拟 [mEql,x3 ={LMdC~5X □ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) >.dWjb6t \J+* □ 相位共轭(phase conjugation) =K{\p`? 6[ OzU2nB □ 极化模型 `tjH<
/'31w9 □ 部分相干光模型 6#IU*
~"UV]Udn □ ABCD传输 oB74y CR6R?R3b □ 光纤光学和3-D波导 b~nAPY6 Us+pc^A □ 二元光学(binary optics)和光栅 v3v[[96p &\apwD □ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 }$bF
5& 7 ^w >Rj □ M-平方因子评价 JK.ZdY% p~*UpU8u □ 相位修正的优化 ,t\* ZTt$ R(n^)^? □ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) Bz5-ITX
C@jJ.^
<< GLAD Pro增加的功能: f>aRkTHf MwmUgN"g □ 非线性光学: J>u
7, 1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing)
B<C* 2.倍频 _/wV;h~R 3.自聚焦效应(self-focusing effects) *
S=\l@EW D@!=d@V. □ 激光过程: ?_I[,N?@41 1.速率方程增益模型(rate equation gain) meOMq1 2.激光起振和Q-switching Zh_|m#) JPGzrEaZ □ 优化: 271&i 1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) }1>[ 2.使用者自定义评价函数(merit function) M`ip~7" 3.任何的系统参数都能进行优化 y#XbJuN/ yRo-EP □ 几何光学: ?. D3'qv 1.精密表面配合光线追迹 JwJ7=P=c 2.透镜组的定义和分析 d6W SL;$ 3> Y6) □ 大气效应: o tk}y8 1.Kolmogorov扰动 EY \H=@A 2.热致离焦(thermal blooming) cK 06]-Y 1x[)/@.'f 典型案例图示 rL}YLR Offu9`DiZ 任意形状的光阑 g55`A`5%C qu|B4?Y/CR
,Jd
',>3 9'r:~O S形光纤波导 wQRZ"ri, % rxO_
T8^5=/ E8-P"`Qba 空间光耦合进入光纤 j\m_o% 4 :sCqjz
d9q(xZ5 u?9" jX 二元光学元件 6C-z=s)P& i\dc>C ;
~q~MoN<R vBog0KD);s 剪切干涉仪 A\#iXOd &B|D;|7H
yV"ZRrjO'Z e#E2>Bj; 大气热晕 '7oA< R v$N|"o""
rta:f800z Y*!qG 谐振腔分析 ahPoEh z(H^..<!5
3mOtW%Hl N&M~0iw 模式竞争 ?2oHZ%G .B\ 5OI,]
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