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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 .}__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  
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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  
<Y yE1 |  
□ 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!F B@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  
Gor 9 &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*$wE9b,:  
谐振腔分析 \HB fM&  
:Fhk$?/r  
Zd-qBOB2L  
&S(>L[)9  
模式竞争 fuj9x;8X0  
(EcP'F*;;y  
Z=8&`  
m%.4OXX"&  
调Q激光器输出特性 .QP`Qn6(P  
=+_nVO*  
bqH [-mu6  
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jvQ^Vh!mC  
_Yo)m |RaB  
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QQ:2987619807 n#}@| "J  
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