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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 Q)Q1a;o  
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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。 <S3s==Cg  
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。 E<sd\~~A:  
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。 6u>]-K5  
i ?PgYk&}  
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。 )kDB*(?  
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。 Vw]!Kb7tA  
o3JSh=  
功能特性
x;{Hd;<YF  
GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: ;z T3Fv\  
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。 L%jIU<?Z7  
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。 h43py8v  
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。 Ey=ymf.}  
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。 N}>[To3  
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。 2N{^V?:  
6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 )H(i)$I  
7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 055C1RV%  
0f#xyS 3  
GLAD基本版的功能 V1haAP[#  
+kN,OK~  
□ 整合环境设计区(IDE) %n 6NVi_[  
SY.ZEJcv  
□ 简单或复杂激光束追迹 25 cJA4  
:b] \*  
□ 相干和非相干交互作用 G=]ox*BY  
f,x;t-o+R  
□ 非线性激光增益模型 sI.p( -K Q  
[&g"Z"  
□ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 N\|BaZ%>|  
 nZ)E @  
□ 任意形状的光阑 ~ #7@;C<nt  
i+F*vTM2,  
□ 近场-和远场-衍射传输分析 D?=4'"@v  
nxB[T o*P  
□ 稳态和非稳态谐振腔模型 *d`KD64  
ut#pg+#Q  
□ 为谐振腔设计提供的特殊功能 TF9A4  
-y>~ :.  
□ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 sY4q$Fq  
tW a'[2L  
□ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) ?GlXxx=eV  
9c%CCZ  
□ 透镜和反射镜数组 5KP\#Y  
 S'\e"w  
□ 变量数组,可达1024x1024 {,u})U2  
`5e{ec c7  
□ 方形数组和可分离的衍射理论 |]9L#  
:dpwr9)  
□ 多重,独立的激光束追迹传输 N6v?Qzvi  
vZW[y5   
□ 自动传输技术控制 ?J,,RK.  
jZC[_p;  
□ 薄片增益模型  "iR:KW@  
lXZ*Pb<j  
□ 全局坐标系统 Eh)VT{vp  
&=MVX>[  
□ 任意的反射镜位置及方位设置 `lQ;M?D  
8d2\H*a9~  
□ 几何像差 w $Fg 0JS  
C fM[<w   
□ 大Fresnel数系统模拟 1= 7ASS9  
;b:'i& r  
□ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) TEh.?  
!\$V?*p7  
□ 相位共轭(phase conjugation) lZuH:AH  
M9afg$;.xe  
□ 极化模型 -U\'Emu4  
IxS%V31  
□ 部分相干光模型 L~^5Ez6U  
Dk>6PBl  
□ ABCD传输 0#DEh|?  
UfPHV%Wd  
□ 光纤光学和3-D波导 Fi67"*gE  
+'-.c"  
□ 二元光学(binary optics)和光栅 wMj #.Jh  
s'oNW  
□ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 /aMOZ=,q}  
SJ<v< B  
□ M-平方因子评价 92t.@!m`  
\hZ%NL j  
□ 相位修正的优化 g&y^r/  
vsZ?cd  
□ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) vy *-"=J  
I8j:{*h  
GLAD Pro增加的功能 jeJgDAUv  
S,nELV~!  
□ 非线性光学: U: Wet,  
1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) QxdC[t$Lp  
2.倍频 * 70 ZAo4  
3.自聚焦效应(self-focusing effects) CUYA:R<)  
nvT@ 'y+  
□ 激光过程: pm,xGo2  
1.速率方程增益模型(rate equation gain) #MlpOk*G  
2.激光起振和Q-switching ~bx ev/$d  
|Ia9bg'1U  
□ 优化: @anjjC5a~  
1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) @$T$hMl  
2.使用者自定义评价函数(merit function) Cp mT *  
3.任何的系统参数都能进行优化 5N;'CAk  
w|-3X  
□ 几何光学: - ~|Gwr"  
1.精密表面配合光线追迹 j}eb _K+I  
2.透镜组的定义和分析 m]!hP^^  
5C9b*]-#  
□ 大气效应: =I546($  
1.Kolmogorov扰动 8zD>t~N2C  
2.热致离焦(thermal blooming) fDf[:A,8  
gK`w|kh`  
典型案例图示 X<}}DZSu a  
$vfgYl4q  
任意形状的光阑 o #e8 Piw  
32<D9_  
fk5'v   
JEp)8{.bW8  
S形光纤波导 `a4&_`E,p  
q\?s<l63  
z{ :;Rb  
3W%6n-*u  
空间光耦合进入光纤 { uaDpRt  
oNAnJ+_  
w3(|A> s3  
iVI&  
二元光学元件 %-540V{q  
SQ_?4 s::  
!%,7*F(  
F nA Kfh(  
剪切干涉仪 FOsd{Fw  
II=`=H{  
Ak9{P`  
p2Ep(0w,R5  
大气热晕 |l; Ot=C=  
E+@Q u "W  
6:#o0OeBP  
T>& q8'lD  
谐振腔分析 0Idek  
z3tx]Ade  
6DHK&<=D8  
SH{@yS[c!  
模式竞争 G;G*!nlWf  
x|0C0a\"A  
'^m.vS!/  
gu(:'5cX  
调Q激光器输出特性 /:4J  
d&FXndC4F  
.KA-=$~J1  
@*YF!LdU{M  
 TUcFx_  
Y\]ZIvTSb  
2<EV iP9  
QQ:2987619807 [gmov)\c  
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