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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 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(?P n{|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$x-7t)^( #.L0]Uqcp □ 薄片增益模型 <9.7 gwzE +-YuBVHL □ 全局坐标系统 Y*`A$
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) RTA=|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 ~Q9)Q XoiYtx53 □ ABCD传输 R9-JjG2v H^1 a3L] □ 光纤光学和3-D波导 18tQWI$ $M< | |