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    [分享]脉冲的自由空间传输 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-12-28
    建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 K(OaW)j  
    +*.1}r&  
    使用工具箱:基本工具箱 m[rL\](-  
    KTv4< c]  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 LS6ry,D"7  
    JO}?.4B  
    自由空间传输距离:10mm +>#e=nH  
    jCQho-1QN  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 *~;8N|4<  
    iC*U$+JG  
    1) 脉冲传输 On%,l  
    s.rT]  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 .eY`Ri<3t  
    +nQ!4  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    SUu >6'LN  
    2) 复数场 _:%U_U  
    f~*K {7  
    传输时间用 来表示 x~Agm_Tu+'  
    $}4K`Iu  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 -#%X3F7/w  
    $m8leuo)  
    脉冲的载波频率为 cAibB&`~  
    Cya5*U0=  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: PY -+Bf  
                 ~},~c:fF?  
    3) 时间傅里叶变换 +f|6AeE  
    MHl^/e@  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: OHhs y|W  
    <A{y($  
    类似的定义同样适用于复数场 "*bk{)dz}  
    Xl?YB Z}  
    4) 包络函数 `Hd9\;NJ  
    ?@3&dk~ni  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: o\60 n  
    其对应的频域谱为: R+F,H`  
    ]v GgJ<  
    :A#+=O0\z  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 Qg>0G%cXU  
    xx0k$Dqt2I  
    1) 构建脉冲光源 cUsL 6y  
    s ^3[W0hL  
    ]?# #))RUS  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 JT#7yetk'  
    J&_3VKrN  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱  mmcdtVe  
    h"8QeX:((  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 e{JVXc[D  
    bKByU{t  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) K plM['uF  
    9N1#V K  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) _ .!aBy%xf  
    Oj-r;Tt_G}  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) n. I2$._(b  
    5}7ISNP;f  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) hk.yR1Y|  
    c>rKgx  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 AI~9m-,mE  
    >fg4x+0%  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 C/y(E |zC$  
    +0dT^Jkqg  
    3) 选择虚拟屏作为探测器,并将光源与虚拟屏连接起来,二者间距离设置为10mm :Dj#VN  
    AygvJeM_W  
    R|-j]Ne  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 Pr2;Kp  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 ?y46o2b*)  
    A9iQ{l  
    5) 引入光程分析器(Optical Path Length Analyzer,以下简称OPLA),以获取脉冲的时间偏移 T$ IUKR  
    8 #Fh>  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 q^%5HeV 2  
    6) 点击 ,进行光程分析 >HX)MwAP  
    La]4/=a  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 fQ1 0O(`g,  
    x*J|i4  
    PS2:由左图可见相位大致随频率线性变化,因此可对其进行线性拟合。在全相位中提取出线性拟合部分,剩余相位随频率的变化如右图所示。剩余相位是介质色散的结果,若介质无色散则相位完全线性的随频率变化,剩余相位为零(或任意常数) W}?s^  
    7g8B'ex J  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 {<r`5  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps NU(^6  
    8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 *.xZfi_|  
    "&}mAWT%If  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 9GaL0OWo  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 egbb1+tY  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 9[Y*k^.!  
    1P \up   
    PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 ^ISQ{M#_  
    PS:电场振幅在时域中的分布 p[b7E`7  
    10) 逆向时间傅里叶变换所得结果为时域中脉冲的包络函数,将包络函数乘以 ,即转换为真实场 -C=]n<ak  
    ZRUh/<\[  
    PS:转换为真实的场 wCC-Y kA  
    PS:将包络函数转换为真实场 K# /Ch5?  
    11) 其它场测量工具 $=lJG(2%  
    FJW`$5?  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 kv/(rKLp*  
    ThbP;CzI#  
    PS:在输出光场上划定线段 %Dl_}  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 YyG~#6aCh  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 }~V,_Fv  
    12) 对其进行逆向时间傅里叶变换,得到该线段上每一点的包络函数 ;*_I,|A:Xr  
    "AV1..mu  
    +H[Q~P8'[  
    QQ:2987619807
     
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