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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 zN\C *nV"X0& 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。 6ywOL'OBM 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。 NezE]'} 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。 +\>op,_9I iD>H{1 h 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。 q'uGB fE. 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。 ! 'Hd:oD< a!;#u8f 功能特性 i\o * =+{r GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: Ghar
hJ>v 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。 ]?Q<lMG 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。 65rf=*kz: 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。 ?&VKZSo
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。 YuoIhT 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。 "@Qg]#]JH 6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 KfQR(e9n 7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 RE08\gNIt UM^~a$t GLAD基本版的功能: !;Pp)SRzKG ##OCfCW □ 整合环境设计区(IDE) q&LCMnv"P #jPn7 □ 简单或复杂激光束追迹 1L=)93,M R
pT7Nr □ 相干和非相干交互作用 P5lk3Zg' isFxo,R9r □ 非线性激光增益模型 lA4TWU (] @H}Hjg_>m □ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 rshUF }R_Rw:W □ 任意形状的光阑 h]j>S }?sC1]-j& □ 近场-和远场-衍射传输分析 ;ssI8\LG 9xFI%UOb# □ 稳态和非稳态谐振腔模型 a`LkP% QI78/gT,d □ 为谐振腔设计提供的特殊功能 p+b$jKWQ 7&w| □ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 T*'WS!z }eveNPB{5 □ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) gq="& e-b> □ 透镜和反射镜数组 @R (Op|9 "w__AYHV □ 变量数组,可达1024x1024 {P)O# ]<C]&03)) □ 方形数组和可分离的衍射理论 4b6)+*[O 8O[l[5u& □ 多重,独立的激光束追迹传输 tjx|;m7 ^$[iLX □ 自动传输技术控制 }^^c/w_ ]kF1~kXBe □ 薄片增益模型 @3bVjQ`4f $KlaZ>Dh □ 全局坐标系统 iU(B#ohW" kU.@HJ[@j □ 任意的反射镜位置及方位设置 .bj:tmz z:1t
vG □ 几何像差 %Hhk
6tR, -"?~By}<C □ 大Fresnel数系统模拟 U\M9sTqo "F4 3q8 P □ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) m)Wq*&,o .}:*tvot □ 相位共轭(phase conjugation) f>3)}9?xc} |I{3~+E h □ 极化模型 wc&D[M]-/ <qEBF`XP = □ 部分相干光模型 7zIfsb e>bARK< □ ABCD传输 X-J85b_e zL'S5'<F| □ 光纤光学和3-D波导 $aN%[ I&<'A[vHl □ 二元光学(binary optics)和光栅 C
&y
2I nq~fH(QY □ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 ]'$:Y v5U'ky: □ M-平方因子评价 i'\-Y]?[ s)KlKh □ 相位修正的优化 $\bVu2&I B+Ft
> □ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) +;M 5Sp 1GB]Yi[> GLAD Pro增加的功能: 0j8`M"6 Q{an[9To~P □ 非线性光学: GSd:Plc% 1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) 1b 2 2.倍频 g:GywXW 3.自聚焦效应(self-focusing effects) uh \Tf5 5)5yH bS □ 激光过程: #z7yoP 1.速率方程增益模型(rate equation gain) C
,|9VH 2.激光起振和Q-switching 0rm(i*Q #9~,d<H □ 优化: L
4Z+8* 1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) S.q0L 2.使用者自定义评价函数(merit function) 69apTx 3.任何的系统参数都能进行优化 radP%W-U 8Op^6rX4 □ 几何光学: xtKU;+# 1.精密表面配合光线追迹 %d%?\jV b 2.透镜组的定义和分析 .GL@`7" &\b( □ 大气效应: nwC*w`4 1.Kolmogorov扰动 o=K9\ l 2.热致离焦(thermal blooming) q/d?cLgl B692Mn 典型案例图示 ?mSZQF:d@ *ZFF$0} 任意形状的光阑 ^:}C,lIrG #
, eC&X45
{2q0Ko< lNtxM"G& S形光纤波导 5h0Hk<N 7J
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_Hfpizm ,2+d+Zuh 空间光耦合进入光纤 U^% )BI m g@Ol"2
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b!{ " a,4E{7 二元光学元件 !H{>c@i 5MKM;6cA&p
`'k2gq& PAtv#)h 剪切干涉仪 `h'=F(v(} v ?}0h5
\ym^~ Q| ZbjUOlE02 大气热晕 -3azA7tzz [@8 po-()L
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