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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 P{i8  
li_pM!dWU_  
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。 y8~)/)l&  
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。 eVCkPv *  
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。 (fGJP*YO  
Etr8lm E  
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。 HyX4ob[X  
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。 ,~N+?k_  
/"%IhX-  
功能特性
F{H0 %  
GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: c7nk~K[6  
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。 ^`>Ysc(@&  
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。 dI0>m:RBz  
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。 g*AD$":  
4.提供多种诊断函数,通过调用这些函数可以计算任意光场的参数,如Strehl比,M2因子,光束的半高全宽,环围能量(可聚焦能力的一个重要的衡量参数),输出光束的像差特性(拟合出Zernike多项式的系数),波前的RMS值,光学传递函数(OTF),光学系统的Rayleigh范围以及位置等。 kJ<Xq   
5.在非线性特性方面的模拟具有非常显著的优势,是目前唯一能够涵盖几乎所有非线性特性的物理光学模拟软件。可以模拟的非线性过程包括:各种增益过程(包括CO2增益模型、BEER定律增益模型、半导体增益模型、三能级系统模型、速率方程模型),自聚焦过程,倍频过程,和频过程,四波混频过程,Raman放大过程,大气湍流引起的热晕过程。 ^SSOh#  
6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 Pl5NHVr  
7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 x{`<);CQ  
d$pf[DJQo  
GLAD基本版的功能 fddbXs0Sn  
UVBw;V  
□ 整合环境设计区(IDE) l6DIsR  
vzrD"  
□ 简单或复杂激光束追迹 wyzBkRg.  
q;a*gqt   
□ 相干和非相干交互作用 f({-j% m  
HAUTCX  
□ 非线性激光增益模型 g d}TTe  
>A(?Pn{|a  
□ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 I'%H:53^0  
X3=Jp'p$h  
□ 任意形状的光阑 Jgv>$u  
e}O-I  
□ 近场-和远场-衍射传输分析 KjfKo;T  
pQMpkAX  
□ 稳态和非稳态谐振腔模型 0)Xue9AS  
; 7v7V  
□ 为谐振腔设计提供的特殊功能 rIWN!@.J  
*DI:MBJY  
□ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 =jv$ 1  
KsU&<eQ  
□ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) D*r Zaqy  
![hhPYmV  
□ 透镜和反射镜数组 KRR^?  
t5v)6|  
□ 变量数组,可达1024x1024 AFB 7s z  
-0IFPL8  
□ 方形数组和可分离的衍射理论 FjLv*K[#d  
dVtLYx  
□ 多重,独立的激光束追迹传输 DHNii_w4v  
TNT"2FoBd  
□ 自动传输技术控制 /R$x-7t)^(  
#.L0]Uqcp  
□ 薄片增益模型 <9.7gwzE  
+-YuBVHL  
□ 全局坐标系统 Y*`A$  
u{nWjqrM*5  
□ 任意的反射镜位置及方位设置 eh7r'DmAR  
.,K?\WZ  
□ 几何像差 hRZS6" #  
FITaL@{c  
□ 大Fresnel数系统模拟 'xXqEwi4  
Bsk2&17z  
□ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) RT A=|q  
wp GnS  
□ 相位共轭(phase conjugation) M9jo<+  
s=Q*|  
□ 极化模型 '2J6%Gg  
Vyq<T(5  
□ 部分相干光模型 ~Q 9)Q  
XoiYtx53  
□ ABCD传输 R9-JjG2v  
H^1 a3L]  
□ 光纤光学和3-D波导 18tQWI$  
$M<4Bqr  
□ 二元光学(binary optics)和光栅 >N1]h'q>  
` +UMZc  
□ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 p#BvlS=D  
<Jrb"H[ T"  
□ M-平方因子评价 U5$DJ5>8  
LU7)F,ok  
□ 相位修正的优化 Vg~ kpgB  
(E(:F[.S  
□ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) ,fJ(.KI0  
Cj9O [  
GLAD Pro增加的功能 % j{pz  
O36r ,/X  
□ 非线性光学: B(Q.a&w45t  
1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) !!O{ ppM  
2.倍频 'nt,+`.y6  
3.自聚焦效应(self-focusing effects) CvWEXY_P2  
Ngc+<  
□ 激光过程: =/!S  
1.速率方程增益模型(rate equation gain) < LAD  
2.激光起振和Q-switching u0hbM9U>  
?JTyNg4<  
□ 优化: X0QS/S-+  
1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) "$cT*}br  
2.使用者自定义评价函数(merit function) W&f Py%g  
3.任何的系统参数都能进行优化 xxcDd_z  
<FT\u{9$  
□ 几何光学: tsVhPo]e0  
1.精密表面配合光线追迹 }v ,P3  
2.透镜组的定义和分析 N;pr:  
/l%qq*Ew  
□ 大气效应: lj*913aFh  
1.Kolmogorov扰动 :I(gz~u6  
2.热致离焦(thermal blooming) BXw,Rz }  
|Z|xM  
典型案例图示  8\ ;G+  
'[8jm=Q#'  
任意形状的光阑 =e{KtX.  
B4&pBiG&f6  
Q&Ahr  
>F_Ne)}qTQ  
S形光纤波导 DC7}Xly(  
K -1~K  
tKGsrgoV  
$KHDS:&  
空间光耦合进入光纤 x99 Oq!  
yS3s5C{C  
]3jH^7[?  
I;:_25WGC  
二元光学元件 L%Q *\d  
P;pg+L.I  
4aKy]zPoE  
^:ngHue8~  
剪切干涉仪 c &(,  
1*b%C"C  
j=>G fo  
xTm&`Xo  
大气热晕 {_}"USS  
"T=LHjE  
4 jro4B`  
(5;xs  
谐振腔分析 K L~sEli  
H9!*DA<W  
jzMGRN/67  
_>64XUZ<n  
模式竞争 wuQkeWxJ  
rdg1<Z  
imQNfNm  
n\9*B##  
调Q激光器输出特性 3l[hkRFu`  
LnX^*;P5t  
K\Q 1/})  
- [j0B|cwG  
G[,VPC=  
]!w52kF7  
~zRd||qv  
QQ:2987619807 SoIMftX  
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