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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 .}__XWK5 Ts!'>_<Je 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。 BlJiHz! 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。 I%d=c0>% 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。 4\z@Evm R ]Ev=V'U 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。 a>j}@8[J 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。 .`D'eS6b ;Gr
{ 功能特性 6A"$9sj6 GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: Nj9A-*0g6N 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。 sH6;__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。 g*$2qKm 3.准确模拟激光器谐振腔的特性,如输出的激光模式,输出功率与泵浦光之间的变化关系。通过改变谐振腔的参数(如腔镜的曲率半径、通过率、位置参数),可以观察这些因素对于输出模式、输出能量的影响。 Zc7;&cz 4.提供多种诊断函数,通过调用这些函数可以计算任意光场的参数,如Strehl比,M2因子,光束的半高全宽,环围能量(可聚焦能力的一个重要的衡量参数),输出光束的像差特性(拟合出Zernike多项式的系数),波前的RMS值,光学传递函数(OTF),光学系统的Rayleigh范围以及位置等。 5=o ^/Vkc 5.在非线性特性方面的模拟具有非常显著的优势,是目前唯一能够涵盖几乎所有非线性特性的物理光学模拟软件。可以模拟的非线性过程包括:各种增益过程(包括CO2增益模型、BEER定律增益模型、半导体增益模型、三能级系统模型、速率方程模型),自聚焦过程,倍频过程,和频过程,四波混频过程,Raman放大过程,大气湍流引起的热晕过程。 7.
F'1oEf 6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 /A9RmTb 7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 +tPBm{| TFXBN.?9T GLAD基本版的功能: FJvY`zqB ,z&S;f.f □ 整合环境设计区(IDE) rXB;#ypO 'i+L □ 简单或复杂激光束追迹 #-yCR P~ObxY| □ 相干和非相干交互作用 sq$v6x sl ytttF5- □ 非线性激光增益模型 _xKn2 ?d8g _LJF:E5L □ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 MblRdj6 #eW
T-m □ 任意形状的光阑 iil<zEic HA'~1$#z □ 近场-和远场-衍射传输分析 j_JY[sex G9:XEEN □ 稳态和非稳态谐振腔模型 c~<;}ve^z +byOThuE □ 为谐振腔设计提供的特殊功能 m?w_
] SAP/jD$5]> □ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 ^xe+(83S2? K6DN>0sY □ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) wm~7`& t/;2rIx> □ 透镜和反射镜数组 wn"}<ka NO!Qo: □ 变量数组,可达1024x1024 (p>|e\(]0 <YvXyIs □ 方形数组和可分离的衍射理论 ^oi']O 9q'&tU'a=c □ 多重,独立的激光束追迹传输 [
U:C62oK, ?i _ACKpw □ 自动传输技术控制 o]1BWwtY&
RHUZ:r □ 薄片增益模型 qb? <u <YyE1| □ 全局坐标系统 wv9HiHz8gD 7P1Pk?pxy □ 任意的反射镜位置及方位设置 Vuz.b.,i` &N^j
}^ Z □ 几何像差 V,-we|" *2h%dT:,% □ 大Fresnel数系统模拟 n3iiW\ =Dn<DV □ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) -Q20af- G^.N$wcv □ 相位共轭(phase conjugation) RqA>" [L n\+c3 □ 极化模型 0he3[m}Nr X.b8qbnq[ □ 部分相干光模型 Mq\=pxC@ s!IIvF □ ABCD传输 4Fg2/O_3 Go%Z^pF3CO □ 光纤光学和3-D波导 x?L[*N_ml c{=;lT □ 二元光学(binary optics)和光栅 *D|a`R!Y NzT
&K7v □ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 7( 84j5zb Uj5-x%~ □ M-平方因子评价 H~FI@Cf$L /"X_{3dq? □ 相位修正的优化 0=>$J
WF Wj.t4XG! □ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) \B#tB?rA
^*AI19w!Ys GLAD Pro增加的功能: S)U*1t7[
c,@Vz
7c □ 非线性光学: 9"P+K.% 1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) X$!fR >Zc 2.倍频 AqgY*"A7 3.自聚焦效应(self-focusing effects) <q7o"NI6FZ ):K% □ 激光过程: 27!FB@k- 1.速率方程增益模型(rate equation gain) v.]{b8RR 2.激光起振和Q-switching BHr ,jC Y#os6|MV# □ 优化: %r|sb=(yT 1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) %6[,a 2.使用者自定义评价函数(merit function) E^)FnXe5 3.任何的系统参数都能进行优化 mOJdx-q?r 4v_Ac;2m& □ 几何光学: >
'R{,1# U 1.精密表面配合光线追迹 j-9)Sijj{ 2.透镜组的定义和分析 naR< #&.Znk:@.f □ 大气效应: {8.Zb NEJ
1.Kolmogorov扰动 KPToyCyR1 2.热致离焦(thermal blooming) "lt <$. {dF@Vg_n 典型案例图示 qxI$F TJv .T2| 任意形状的光阑 $+80V{J# MnD}i&k[
Ts.2\-+3 DZqG7p$u4i S形光纤波导 ^=x /:0 ^;F/^_
li[[AAWVm wXUR9H|0( 空间光耦合进入光纤 '#c#.O `dm*vd
X2V+cre Gor9&aJ1 二元光学元件 @K <Onh` {H/%2
SA'g` 1KUjb@" 剪切干涉仪 L]MWdD GFT@Pqq
O[ z0+Q?6Z y^H5iB[SPL 大气热晕 ! \s}A7 !Q"L)%)'A
f:M^q ; mP*$wE9b,: 谐振腔分析 \HB
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Zd-qBOB2L &S(>L[)9 模式竞争 fuj9x;8X0 (EcP'F*;;y
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