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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 yCvtglAJ4  
WFh.oe8  
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。 zh*D2/ r  
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。 { ]_j)R  
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。 :C(/yg  
bXOKC  
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。 8hD[z}  
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。 h]s~w  
}`g-eF >p  
功能特性
L_RVHvA=M/  
GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: ;=jF9mV.  
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。 HyVV,q^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。 fy4zBI@  
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。 BZ1wE1t  
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。 wlJi_)!  
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。 !>n!Q*\(Ov  
6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 >&KH!:OX|  
7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 ,MNv}w@  
zMFTkDY  
GLAD基本版的功能 {zvaZY|K"  
_&BK4?H@b  
□ 整合环境设计区(IDE) 8O9^g4?  
dAx ? ,  
□ 简单或复杂激光束追迹 Z%]K,9K  
in<.0v9w  
□ 相干和非相干交互作用 J<QZ)<T,&  
3ai[ r  
□ 非线性激光增益模型 _&hM6N  
k`8O/J  
□ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 B_Q{B|eEt&  
V;xPZ2C;  
□ 任意形状的光阑 8%#8PLB2  
b;UBvwY_  
□ 近场-和远场-衍射传输分析 ~3?-l/$  
Zek@xr;]  
□ 稳态和非稳态谐振腔模型 /)sP, 2/  
*v+l,z4n  
□ 为谐振腔设计提供的特殊功能 N7_eLhPt*8  
Lc{arhN  
□ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 ES&u*X:  
J 7R(X  
□ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) /B@{w-N  
QIGUi,R  
□ 透镜和反射镜数组 @/.# /  
UrizZ 5a  
□ 变量数组,可达1024x1024 z_ $c_J  
]u|v7}I4  
□ 方形数组和可分离的衍射理论 U]sAYp^$  
dgkS5Q$/  
□ 多重,独立的激光束追迹传输 W/!P1M n  
[! $N Tt_  
□ 自动传输技术控制 GpeW<% \P  
P[ :_"4U  
□ 薄片增益模型 \dtiv&x  
Snf_{A<  
□ 全局坐标系统 8~C_ng-wn  
9E2iZt]  
□ 任意的反射镜位置及方位设置 Q%JI-&K  
}8ubGMr,Y  
□ 几何像差 ?IVJ#6[  
+)sX8zb*gY  
□ 大Fresnel数系统模拟 ^~YT<cJ1h  
,I jZQ53q~  
□ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) ;|5-{+2U%  
oZvG Kf  
□ 相位共轭(phase conjugation) q*3OWr  
u1%URen[x  
□ 极化模型 ~(^P(  
5g7@Dj,.  
□ 部分相干光模型 +lx& $mr?  
'E_~ |C  
□ ABCD传输 '>"{yi-  
XDemdMy$  
□ 光纤光学和3-D波导 h 3CA,$HJ  
F^u12R)  
□ 二元光学(binary optics)和光栅 ' k,2*.A  
|3'  
□ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 WA`A/`taT  
M|*YeVs9#  
□ M-平方因子评价 ]3_b3@k  
*S.U8;*Xj  
□ 相位修正的优化 K;R H,o1  
,|]J aZq  
□ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) Y %"Ji[  
Za:j;u Y  
GLAD Pro增加的功能 YMX9Z||  
{~U3|_"[pX  
□ 非线性光学: F` U~(>u'  
1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) HuevDy4  
2.倍频 &xnQLz:#  
3.自聚焦效应(self-focusing effects) VzP az\e  
6zi>Q?] 1  
□ 激光过程: 3Qy@^"  
1.速率方程增益模型(rate equation gain) <Y]LY_(  
2.激光起振和Q-switching G!q[NRu  
^#Ii=K-[^  
□ 优化: mJSfn"b}K  
1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) UkL1h7}a\  
2.使用者自定义评价函数(merit function) w' 7sh5  
3.任何的系统参数都能进行优化 OIcXelS:@k  
2d&F<J<sU  
□ 几何光学: 0pZvW  
1.精密表面配合光线追迹 bKQho31a'  
2.透镜组的定义和分析 K zWo}tT  
>+2&7u  
□ 大气效应: n>Ff tVZNJ  
1.Kolmogorov扰动 0,%{r.\S  
2.热致离焦(thermal blooming) b,xZY1a  
9wvlR6z;u  
典型案例图示 0fsVbC  
4zoQe>v~  
任意形状的光阑 EW `hL~{  
AC,RS 7  
`b?uQ\#-M  
qe0D[L  
S形光纤波导 {&51@UX  
l=~!'1@L}  
Su#0 F0  
]~TsmR[  
空间光耦合进入光纤 9d5$cV  
a1Fx|#! mq  
6D;N.wDZ  
V b0T)C  
二元光学元件 zHJCXTM  
V1aP_G-:  
G@8)3 @  
y* +y&  
剪切干涉仪 /R# zu_i  
4#$#x=:  
5 UEZpxnv  
WZ CI*'  
大气热晕 lTx_E#^s  
&,nv+>D  
(V{/8%mWc  
Itl8#LpLM  
谐振腔分析 nS+Rbhs  
EZUaYp ~M  
9[0iIT$q$  
-&Rv=q>  
模式竞争 Blpk n1  
2dn^K3  
].d2CJ'  
\v2!5z8|  
调Q激光器输出特性 q}{E![ZTu  
U&^q#['  
&W<7!U:2m  
7)Toj  
1Bh"'9-!JT  
KOcB#UHJ  
oRV}Nz7hr  
QQ:2987619807 `|t,Uc|7!  
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