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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 Y..   
hr%O4&sa  
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。 )wU.|9o]M  
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。 FI,>v`  
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。 XW!a?aLNX  
/I2RU2|B  
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。 1i;-mYGaMn  
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。 m2o*d$Ke  
|%JJ S^)  
功能特性
:[#g_*G@p  
GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: \79KU   
1.理论基础是衍射光学,通过分步傅立叶方法实现衍射传输和非线性现象(含增益)的模拟。并将物理光学和几何光学有机结合起来,实现对复杂系统的快速模拟。 2#z6=M~A  
2.提供多种激光器组件命令,如透镜(理想的和实际的),透镜阵列,反射镜,棱镜,自适应反射镜,双折射晶体,光栅,谱色散平滑元件,任意形状的光阑,光纤以及各种结构的波导等,可以快速建立激光器模型。 \RcB,?OK  
3.准确模拟激光器谐振腔的特性,如输出的激光模式,输出功率与泵浦光之间的变化关系。通过改变谐振腔的参数(如腔镜的曲率半径、通过率、位置参数),可以观察这些因素对于输出模式、输出能量的影响。 }wmn v  
4.提供多种诊断函数,通过调用这些函数可以计算任意光场的参数,如Strehl比,M2因子,光束的半高全宽,环围能量(可聚焦能力的一个重要的衡量参数),输出光束的像差特性(拟合出Zernike多项式的系数),波前的RMS值,光学传递函数(OTF),光学系统的Rayleigh范围以及位置等。 hX#s3)87  
5.在非线性特性方面的模拟具有非常显著的优势,是目前唯一能够涵盖几乎所有非线性特性的物理光学模拟软件。可以模拟的非线性过程包括:各种增益过程(包括CO2增益模型、BEER定律增益模型、半导体增益模型、三能级系统模型、速率方程模型),自聚焦过程,倍频过程,和频过程,四波混频过程,Raman放大过程,大气湍流引起的热晕过程。 n-m+@jRz  
6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 odxsF(Q0p  
7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 ^4@~\#$z  
G5y>v^&H  
GLAD基本版的功能 k/+-Tq;  
R["2kEF  
□ 整合环境设计区(IDE) :+;AXnDM~  
?haN ;n6'  
□ 简单或复杂激光束追迹 8y;W+I(71  
l"%|VWZ{iq  
□ 相干和非相干交互作用 \VmqK&9   
i_OoR"J%  
□ 非线性激光增益模型 9z9z:PU  
s^KUe%am0  
□ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 m=&j2~<i  
7Mxw0 J  
□ 任意形状的光阑 Skgvnmk[U  
G%N/]]ll  
□ 近场-和远场-衍射传输分析 @NMFurm  
a`5ODW+  
□ 稳态和非稳态谐振腔模型 ]=v_u9;  
sY__ak!>  
□ 为谐振腔设计提供的特殊功能 @vWC "W  
\tFg10  
□ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 d#:&Uw  
3nt&Sf  
□ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) r(`;CY]@  
.uzg2Kd_  
□ 透镜和反射镜数组 D8P<mIu}Y  
YH33E~f  
□ 变量数组,可达1024x1024 m%ZJp7C  
loVUB'OSv  
□ 方形数组和可分离的衍射理论 ?c)PBJ+]  
XHu Y'\;-  
□ 多重,独立的激光束追迹传输 Z&W|O>QTl  
8[LwG&  
□ 自动传输技术控制 Z5juyzj  
'$u3i #. \  
□ 薄片增益模型 yoTbIQ  
&Im{p7gf!b  
□ 全局坐标系统 +5Z0-N@  
*OU>s;"$  
□ 任意的反射镜位置及方位设置 IVD1 mk  
J<x?bIetj  
□ 几何像差 .$b]rx7$ ~  
G v[W)+3f  
□ 大Fresnel数系统模拟 A#~"Gp  
|K?fVL  
□ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) [\CQ_qs|  
Pxu!,Mi[d  
□ 相位共轭(phase conjugation) fq/F| c  
=jdO2MgSg*  
□ 极化模型 f!;i$Oif  
rDkAeX0  
□ 部分相干光模型 vlCjh! x  
d;&'uiS  
□ ABCD传输 "pq#A*  
A0.) =q  
□ 光纤光学和3-D波导 ]bO {001y,  
+7?p& -r)x  
□ 二元光学(binary optics)和光栅 QC0^G,9.  
-e#YWMo(  
□ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 b Jt397  
BMU}NZA  
□ M-平方因子评价 \7Hzj0hSi  
]xQPSs_  
□ 相位修正的优化 u`Djle  
) Ph.  
□ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) =O~1L m;  
1 GUF,A+_O  
GLAD Pro增加的功能 KquHc-fzqr  
kXS_:f;M  
□ 非线性光学: Et@= <g  
1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) >XP]NY}Po[  
2.倍频 P\;lH"9  
3.自聚焦效应(self-focusing effects) Nj||^k  
Sr~zN:wn  
□ 激光过程: P8!Vcy938  
1.速率方程增益模型(rate equation gain) S!8eY `C.  
2.激光起振和Q-switching 3:jKuOX  
zR h1  
□ 优化: h4H~;Wl0  
1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) eKn&`\j6  
2.使用者自定义评价函数(merit function) \1D~4Gz6}  
3.任何的系统参数都能进行优化  Py\xN  
STu!v5XY}-  
□ 几何光学: i;xH  
1.精密表面配合光线追迹 N kp>yVj  
2.透镜组的定义和分析 tu6oa[s  
*%(8z~(\  
□ 大气效应: 1C+Y|p?KA  
1.Kolmogorov扰动 J]i=SX+ 9  
2.热致离焦(thermal blooming) 9'3%%o  
h>= e<H?f  
典型案例图示 Yo;/7gG>  
Cl[ '6Lk  
任意形状的光阑 k\|G%0Jw  
'p-jMD}O  
/%}+FMj  
E+V^5Z:u  
S形光纤波导 VaQ>g*(I  
gbwKT`N*  
`x$d8(1J`#  
,WA7Kp9  
空间光耦合进入光纤 t5N@ z  
*3WK:0  
NUiZ!&  
eS fT +UL  
二元光学元件 ('Wo#3b$  
g 'c4&Do  
Xhtc0\0"(  
.Br2^F  
剪切干涉仪 ~1wAk0G`n  
]B=B@UO@.  
"o#"u[W ,  
Mcc774'*9  
大气热晕 ?{%P9I  
b>;>*'e  
TYWajcch  
|vz< FR6  
谐振腔分析 85$MHod}[,  
LP_d}ve  
k#R}^Q  
'VFxg,  
模式竞争 5p"n g8nR  
&}32X-~y  
PKT0Drv}c7  
~6.AE/ow  
调Q激光器输出特性 h'^7xDw  
XV1#/@H;  
f}^}d"&F  
LdR}v%EH  
P~redX=t@  
GV6!`@<  
WRZi^B8 @  
QQ:2987619807 $EW31R5h<s  
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