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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 :c9 H2  
    se29IhS!e  
    使用工具箱:基本工具箱 T1(*dVU?  
    n]jw!;  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 e. R9:  
    gvFCsVv<{  
    自由空间传输距离:10mm 1/J6<FVq  
    V}Ce3wgvA  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 &W*^&0AV  
    b[~-b  
    1) 脉冲传输 8Y/1+-  
    y N,grU(  
    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 wQ81wfr1:  
    H`rd bE  
    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:
    !1/F71l DX  
    2) 复数场 ?$VkMu$2k  
    m"wP]OQH*+  
    传输时间用 来表示 !i\ gCLg2_  
    VPb8dv(a3  
    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 XfN(7d0  
    x7/";L>  
    脉冲的载波频率为 W"&,=wvg2  
    d-T pY*v  
    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: 664D5f#EJ  
                 -s]@8VJA"  
    3) 时间傅里叶变换  |^"0bu"  
    *NC@o*  
    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: "egpc*|]  
    \}_,g  
    类似的定义同样适用于复数场 %Rk DR  
    "Cs36k  
    4) 包络函数 I:("f+ H  
    aa{+,(  
    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: q}W})  
    其对应的频域谱为: 'UM *7  
    c:""&>Z  
    gyuBmY  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 [pInF Qh6  
    P~%+KxwZQ  
    1) 构建脉冲光源 ]'pL*&"X  
    nlA:C>=  
    5]n\E?V'L  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 M{4XNE]m  
    iUk#hLLC  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 Eihn%Esa  
    JfmYr47Pv  
    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 cQm4q19  
    D}Sww5ZmP  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) w^U{e xo  
    Ih OAMH1  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) h J0U-m  
    SmIcqM  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) AREjS $  
    YrV@k*O*  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) @_1cY#!  
    'gHg&E9E&  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 pTXF^:8  
    J_?v=dW`  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 _W^;a  
    Nd&UWk^  
    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 y G3aF(  
    vrcIwCa  
    IdK<:)Q  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 gd*2*o$g(  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 eW;3koE  
    [FLR&=.(  
    5) 引入光程分析器(Optical Path Length Analyzer,以下简称OPLA),以获取脉冲的时间偏移 2t PfIg  
    is~2{:  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 ncMzHw  
    6) 点击 ,进行光程分析 [:cvy[}v@  
    N$x&k$w R  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 |Wjpnz  
    !?=U{^|7y  
    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) |0Xf":  
    v; R2,`[W  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 6)7cw8^  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps L9lJ4s  
    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 _{-[1-lN5_  
    }}i'8  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 %S'+x[ 4W  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 qR_>41JU"  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 /R&h#;l  
    ]Yw$A  
    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 5doi4b>]!  
    PS:电场振幅在时域中的分布 .Z  67  
    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 "r* `*1  
    F"UI=7:o  
    PS:转换为真实的场 9@yF7  
    PS:将包络函数转换为真实场 ,Gg;:)k\  
    11) 其它场测量工具 8-Y*b89  
    U||GeEd  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 ;o9ixmT<-o  
     ]%FAJ\  
    PS:在输出光场上划定线段 qz{9ND| )  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 ?_i >Kx  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 I<ohh`.  
    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 t>/x-{bH\  
    S#?2E8  
    WFh.oe8  
    QQ:2987619807
     
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