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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 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。 6ywO L'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!;#u 8f  
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>D h  
□ 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 3q8P  
□ 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 0j 8`M"6  
Q{an[9To~P  
□ 非线性光学: GSd:Plc%  
1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) 1b2  
2.倍频 g:GywX W  
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 r adP%W-U  
8Op^6rX4  
□ 几何光学: xtKU;+#  
1.精密表面配合光线追迹 %d%?\jVb  
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?c Lgl  
B692Mn  
典型案例图示 ?mSZQF:d@  
*ZFF$0}  
任意形状的光阑 ^:}C,lIrG  
# ,eC&X45  
{2q0Ko<  
lNtxM"G&  
S形光纤波导 5h0Hk<N  
7J ?s&x  
_Hfpizm  
,2+d+Zuh  
空间光耦合进入光纤 U^%)BI  
mg@Ol"2  
,^Q~w b!{  
" a,4E{7  
二元光学元件 !H{>c@i  
5MKM;6cA&p  
`'k2gq&  
PAtv#)h  
剪切干涉仪 `h'=F(v(}  
v?}0h5  
\ym^~ Q|  
ZbjUOlE02  
大气热晕 -3azA7tzz  
[@8po-()L  
!.q 9:|oc  
j(]O$""  
谐振腔分析 "5O>egt  
O8_! !Qd  
}Nwp{["}]L  
z,7;+6*=L  
模式竞争 U{LS_VI~  
3dLqlJ^7B  
Il(o[Q>jJ3  
3 H5  
调Q激光器输出特性 T!>hPg  
W[ W)q%[)  
~{5v a  
/ x$JY\cq`  
A#19&}  
\[.qN  
%"fO^KA.h]  
QQ:2987619807 !>80p~L  
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