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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: 2021-07-02
    建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 ;le0QA Pf  
    . v\PilF  
    使用工具箱:基本工具箱 C rfRLsN]  
    qS| AdkNL  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 KD=bkZ&  
    ?^F5(B[+Y  
    自由空间传输距离:10mm !h*B (,  
    aH  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 VAg68 EbnF  
    ZHcONYAr  
    1) 脉冲传输 jNIUsM 8e  
    WDvV LU`  
    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 4gya]  
    R~cIT:i  
    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:
    {Y^c*Iqn  
    2) 复数场 j<@fT ewZ  
    CZ2iJy  
    传输时间用 来表示 d9|T=R  
    G\):2Qz!|  
    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 s6IP;}  
    ^H-QYuz:T0  
    脉冲的载波频率为 jP7w6sk E  
    rXuAixu!t  
    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: GeVc\$K-  
                 Uqr{,-]5v  
    3) 时间傅里叶变换 Stt* 1gT  
    )6g&v'dq  
    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: ff[C'  
    zG<0CZQ8  
    类似的定义同样适用于复数场 TRo4I{L6S  
    |w4(rs-  
    4) 包络函数 u,\xok"  
    {)@ j77P  
    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: 4V1|jy3  
    其对应的频域谱为: $CM4&{B"i  
    D*qzNT@`LR  
    8>m1UONr  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 c9|I4=_K  
    jKYm/}d  
    1) 构建脉冲光源 M{G$Pk8[  
    `k!UjO72  
    rrYp'L  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 9X.gg$P  
    bIq-1 Y(  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 VGfD;8]z  
    +H[Q~P8'[  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 5vYsA1Z  
    9Y\F53p&j  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) ??q!jm-m  
    `9:v*KuM#R  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) '8L(f w{k  
    f x%z| K  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) HuK Aj  
    |HNQ|r_5S  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) cj`#Tg.  
    C CLfvex  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 PMD,8]|  
    GCZu<,  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 .HQVj'g  
    1`nc8qC  
    3) 选择虚拟屏作为探测器,并将光源与虚拟屏连接起来,二者间距离设置为10mm g<0w/n!jmC  
    tnA_!$Y a  
    /E; ;j9  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 ^Kb9@lz/  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 {V{0^T-  
    x_]",2 W'  
    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 .QNjeMu.  
    _,11EeW@  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 4S^  
    6) 点击 ,进行光程分析 buc,M@>  
    c9 gz!NE  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 e=0l<Rj  
    S83]O!w0  
    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) WNCM|VUl  
    u XaL  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 yp( ?1  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps /QV [N  
    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 +#^sy>  
    vcaBL<io  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 kyp U&F  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 de*,MkZN  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 v=dKcruR:  
    _%AJmt}  
    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 e);bF>.~  
    PS:电场振幅在时域中的分布 B:.;,@r]  
    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 3s88#_eT  
    xc:`}4  
    PS:转换为真实的场 ~gSF@tz@  
    PS:将包络函数转换为真实场 %4QoF  
    11) 其它场测量工具  |JirBz  
    C5.\;;7^&  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 !gD 3CA  
    }rFsU\]:q  
    PS:在输出光场上划定线段 zav*  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 BH.:_Qrbh[  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 e'}ePvN  
    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 P wt ?9I  
    5n&)q=jk=  
    0KWy?6 X  
    QQ:2987619807
     
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