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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 q|]CA  
!x R9I0V5  
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。 F4T!&E%6  
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。 zo "L9&Hzo  
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。 aBaiXv/*  
\ Xh C  
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。 ~<K,P   
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。 qQDe'f~  
GU/P%c/V  
功能特性
}2RbX,0l9  
GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: EFVZAY"+!;  
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。 @#W4?L*D  
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。 S WTZ6(!oW  
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。 q#c+%,Z=C  
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。 )Z/w|5<  
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。 .EHq.cde  
6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 Tb2#y]27  
7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 `G: 1  
4V,p\$;  
GLAD基本版的功能 VV$#<D<)  
$X Uck[  
□ 整合环境设计区(IDE) qP;1LAX  
B;8Zlm9  
□ 简单或复杂激光束追迹 "y7\F9  
P~!,"rY  
□ 相干和非相干交互作用 )ej1)RU"  
.J @mpJdY  
□ 非线性激光增益模型 ESoC7d&.K{  
7z3tDE[#  
□ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 w<!,mL5 N  
`0U\|I#  
□ 任意形状的光阑 1@'I eywg  
~Y~M}4  
□ 近场-和远场-衍射传输分析 F`e E*&  
T'lycc4~a  
□ 稳态和非稳态谐振腔模型 MYVVI1A  
,jz~Np_2  
□ 为谐振腔设计提供的特殊功能 O[U`(A:  
1|G\&T   
□ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 > fV "bj.  
PeiRe  
□ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) ^.@%n1I"5y  
 ^ b5+A6?  
□ 透镜和反射镜数组 ( ?(gz#-  
5$:9nPAH  
□ 变量数组,可达1024x1024 +Z_VF30pa  
R%2.N!8v  
□ 方形数组和可分离的衍射理论 Ici4y*`M  
K^"l.V#J  
□ 多重,独立的激光束追迹传输 p]y.N)a  
D{7^y>8_Y-  
□ 自动传输技术控制 l*wGKg"x3  
{ )b  
□ 薄片增益模型 7y30TU  
,:K{  
□ 全局坐标系统 5Zhl@v,L%  
?ZC!E0]  
□ 任意的反射镜位置及方位设置  <{ v %2  
sb_/FE5e  
□ 几何像差 9vDOSwU*  
^uw]/H3?L  
□ 大Fresnel数系统模拟 j$6Q]5KdoS  
*(vh|  
□ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) :,qvqh][  
vA6onYjA  
□ 相位共轭(phase conjugation) Hq>hnCT  
M(\{U"%@?  
□ 极化模型 byt$Wqdl  
PvW4%A@0  
□ 部分相干光模型 ppLLX1S  
i-wWbZ-  
□ ABCD传输 %{V7 |Azt  
RiQg]3oY  
□ 光纤光学和3-D波导 RTg\c[=w  
SQ+r'g  
□ 二元光学(binary optics)和光栅 =)jo}MB  
iC!6g|]X  
□ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 ^  ~1QA  
)J+OyR=  
□ M-平方因子评价 .dxELSV  
Ax=)J{4v  
□ 相位修正的优化 A{)pzV25  
|9FrVO$M  
□ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) >y#qn9rV1  
qvWi;  
GLAD Pro增加的功能 Z'5&N5hx  
$7Z-Nn38  
□ 非线性光学: @\oZ2sB  
1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) |Go$z3bx  
2.倍频 %Q}(.h%M  
3.自聚焦效应(self-focusing effects) 5f0g7w =-  
74 )G.!  
□ 激光过程: U6H3T0#  
1.速率方程增益模型(rate equation gain) q&6|uV])H  
2.激光起振和Q-switching WLVkrTvX  
hG<[F@d  
□ 优化: /ET+`=n  
1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) WL,2<[)Ew  
2.使用者自定义评价函数(merit function) C}jrx^u>  
3.任何的系统参数都能进行优化 SS _6VE*sI  
*""W`x  
□ 几何光学: .tHc*Eh  
1.精密表面配合光线追迹 sy4Nm0m  
2.透镜组的定义和分析 Tw*p^rU  
>mMfZvxl%  
□ 大气效应: b *0uxvLu  
1.Kolmogorov扰动 v,~f G>Y}  
2.热致离焦(thermal blooming) ,(sE|B#s  
\4<|QE  
典型案例图示 H{9P=l  
6;!)^b  
任意形状的光阑 -U9C{q?h  
c\ ZnGI\|  
N. nGez  
Mty[)+se  
S形光纤波导 cAVdH{$"  
cCx{ ")  
3q@JhB  
c (5XT[Tw  
空间光耦合进入光纤 yQ<h>J>  
rL+.3ZO):P  
@y * TVy  
(w(k*b/  
二元光学元件 8~RJnwF^  
`pDTjJ  
s0x/2z  
-lv(@7o~  
剪切干涉仪 %" l;  
;9ChBA  
BOy&3.h5?  
4qsxlN>4O  
大气热晕 g$hEVT  
rb'mFqg*u  
DYgB_Iak  
! jDopE0L  
谐振腔分析 Zvfy%k   
C#)T$wl[E  
N@!PhP  
I=P<RG7j)  
模式竞争 `2x.-  
KPjAk  
/<k 5"C% z  
U:c 0s  
调Q激光器输出特性 yxf #@Je"  
$T7 qd  
7 &%#bMnw  
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QQ:2987619807 yA_ly <  
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