首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> GLAD,LASCAD,ASLD -> GLAD—激光系统和物理光学仿真软件 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2021-07-16 09:39

GLAD—激光系统和物理光学仿真软件

软件简介 S8, Z;y  
h*B|fy4K9U  
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。 8}e,%{q  
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。 CjIu[S1%  
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。 Q,h7Sk*  
)yK[Zb[  
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。 8qEK+yi,  
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。 Wu6<\^A  
$,>@o=)_  
功能特性
Mg,:UC:  
GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: 3jH\yXj  
1.理论基础是衍射光学,通过分步傅立叶方法实现衍射传输和非线性现象(含增益)的模拟。并将物理光学和几何光学有机结合起来,实现对复杂系统的快速模拟。 eP.Vd7ky  
2.提供多种激光器组件命令,如透镜(理想的和实际的),透镜阵列,反射镜,棱镜,自适应反射镜,双折射晶体,光栅,谱色散平滑元件,任意形状的光阑,光纤以及各种结构的波导等,可以快速建立激光器模型。 {nT^t Aha  
3.准确模拟激光器谐振腔的特性,如输出的激光模式,输出功率与泵浦光之间的变化关系。通过改变谐振腔的参数(如腔镜的曲率半径、通过率、位置参数),可以观察这些因素对于输出模式、输出能量的影响。 R%D'`*+  
4.提供多种诊断函数,通过调用这些函数可以计算任意光场的参数,如Strehl比,M2因子,光束的半高全宽,环围能量(可聚焦能力的一个重要的衡量参数),输出光束的像差特性(拟合出Zernike多项式的系数),波前的RMS值,光学传递函数(OTF),光学系统的Rayleigh范围以及位置等。 I zbU)ud  
5.在非线性特性方面的模拟具有非常显著的优势,是目前唯一能够涵盖几乎所有非线性特性的物理光学模拟软件。可以模拟的非线性过程包括:各种增益过程(包括CO2增益模型、BEER定律增益模型、半导体增益模型、三能级系统模型、速率方程模型),自聚焦过程,倍频过程,和频过程,四波混频过程,Raman放大过程,大气湍流引起的热晕过程。 {%2vGn  
6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 `(6r3f~XJ  
7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 2F#q I1  
z+a%5J  
GLAD基本版的功能 Em 6Qe  
9[c%J*r   
□ 整合环境设计区(IDE) wa=uUM_4u^  
b1XRC`Gy  
□ 简单或复杂激光束追迹 S& #U!#@  
jOpcV|2  
□ 相干和非相干交互作用 ml|W~-6l  
m!z|h9Ed  
□ 非线性激光增益模型 Eodn/  
5 < wnva  
□ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 :j')E`#   
:0)3K7Q   
□ 任意形状的光阑 {U<xdG  
/2EHv.e `  
□ 近场-和远场-衍射传输分析 4wd& 55=2  
 c gzwx  
□ 稳态和非稳态谐振腔模型 I+>%uShm  
6 5y+Z  
□ 为谐振腔设计提供的特殊功能 ;$Y4xM`=m  
)irRO8  
□ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 #_Z$2L"U  
Uw,2}yR  
□ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) OouPj@r  
P&m\1W(  
□ 透镜和反射镜数组 ]?x: Qm'yo  
cLPkK3O\=  
□ 变量数组,可达1024x1024 8:BIbmtt5  
g;$Xq)Dd  
□ 方形数组和可分离的衍射理论 aL J(?8M@  
:1t~[-h^  
□ 多重,独立的激光束追迹传输 Q#h 9n]5  
Xc"&0v%;#  
□ 自动传输技术控制 |#1(Z-}  
U9D!GKVp  
□ 薄片增益模型 uVzFsgBp  
<E\$3Ym9  
□ 全局坐标系统 R4ht6Vm3g)  
,rJXy_  
□ 任意的反射镜位置及方位设置 ;nC.fBu  
=@k%&* Y?  
□ 几何像差 AU-n&uX  
2z\zh[(w  
□ 大Fresnel数系统模拟 [mEql,x3  
={LMdC~5X  
□ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) >.dWjb6t  
\J+*  
□ 相位共轭(phase conjugation) =K{\p`?  
6[OzU2nB  
□ 极化模型 `tjH<  
 /'31w9  
□ 部分相干光模型 6#IU*  
~"UV]Udn  
□ ABCD传输 oB74y  
CR6R?R3b  
□ 光纤光学和3-D波导 b~nAPY6  
Us+pc^A  
□ 二元光学(binary optics)和光栅 v3v[[96p  
&\apwD  
□ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 }$bF 5&  
7^w >Rj  
□ M-平方因子评价 JK.ZdY%  
p~*UpU8u  
□ 相位修正的优化 ,t\* ZTt$  
R(n^)^?  
□ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) Bz5-ITX   
C@jJ.^ <<  
GLAD Pro增加的功能 f>aRkTHf  
MwmUgN"g  
□ 非线性光学: J>u 7,  
1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) B<C*  
2.倍频 _/wV;h~R  
3.自聚焦效应(self-focusing effects) * S=\l@EW  
D@!=d@V.  
□ 激光过程: ?_I[,N?@41  
1.速率方程增益模型(rate equation gain) me OMq1  
2.激光起振和Q-switching Zh_|m#)  
JPGzrEaZ  
□ 优化: 271&i  
1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) }1>[  
2.使用者自定义评价函数(merit function) M`ip~7"  
3.任何的系统参数都能进行优化 y#XbJuN/  
yRo- EP  
□ 几何光学: ?.D3'qv  
1.精密表面配合光线追迹 JwJ7=P=c  
2.透镜组的定义和分析 d6W SL;$  
3>Y 6)  
□ 大气效应: otk}y8  
1.Kolmogorov扰动 EY \H=@A  
2.热致离焦(thermal blooming) cK 06]-Y  
1x[)/@.'f  
典型案例图示 rL}YLR  
Offu9`DiZ  
任意形状的光阑 g55`A`5%C  
qu|B4?Y/CR  
,Jd ',>3  
9'r:~ O  
S形光纤波导 wQRZ"ri,  
%rxO_  
T8^5=/  
E8-P"`Qba  
空间光耦合进入光纤 j\m_o% 4  
:sC qjz  
d 9q(xZ5  
u?9" jX  
二元光学元件 6C-z=s)P&  
i\dc>C ;  
~q~MoN<R  
vBog0KD);s  
剪切干涉仪 A\#iXOd  
&B|D;|7H  
yV"ZRrjO'Z  
e#E2>Bj;  
大气热晕 '7oA< R  
v$N|"o""  
rta:f800z  
Y*! qG  
谐振腔分析 ahPoEh  
z(H^..<!5  
3mOtW%Hl  
N&M~0iw  
模式竞争 ?2oHZ%G  
.B\5OI,]  
8KRba4[  
Jej` ;I  
调Q激光器输出特性 J.8IwN1E  
,dx3zBI  
Ovj^IjG-`  
RoyPrO [3  
V<j.xd7  
Lliq j1&  
gmm|A9+tv  
QQ:2987619807 [3@):8  
查看本帖完整版本: [-- GLAD—激光系统和物理光学仿真软件 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2025 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计