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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 m ?"%&|  
    t~W4o8<w  
    使用工具箱:基本工具箱 mW(_FS2%,  
    Rc.<0#  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 1*, ~1!>  
    sluZ-,zE  
    自由空间传输距离:10mm J ]^gF|  
    Nb9V/2c;V  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 o/[yA3^  
    Fh4w0u*Q  
    1) 脉冲传输 PdN\0B `  
    64?$TT  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 Ac(irPrD  
    ?9okjLp1n  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    f(MHU   
    2) 复数场 \ui~n:aWJ  
    \V- Y,!~5  
    传输时间用 来表示 7<'i#E~  
    1YD.jU^;HD  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 xjk|O;ak  
    AdS_-Cm  
    脉冲的载波频率为 &EJ,k'7$  
    h)RM9813<  
    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: ,) jB<`  
                 E6-(q!"A  
    3) 时间傅里叶变换 WuZ n|j'  
    @`*YZq>p  
    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: G`lhvpifG  
    mb`}sTU).  
    类似的定义同样适用于复数场 2DqHqq9m  
    WK)k-A^q  
    4) 包络函数 Nl)jQ  
    x[@3;_'K  
    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: @O0 vh$3t0  
    其对应的频域谱为: !4.^@^L|\  
    uqeWdj*Y  
    g UAPjR  
    脉冲在自由空间的传播的模拟  %!h+  
    92_H!m/  
    1) 构建脉冲光源 fTtSx_}3H  
    MCpK^7]k  
    I[IQFka}  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 8/$iCW  
    Tka="eyIj3  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 >:nJTr  
    4n)Mx*{  
    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 `ViNSr):J  
    ,lYU#Hx*  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) v86`\K*0Y  
    yVv3S[J  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) "A`'~]/hE  
    DOU?e9I2  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) $^ dk>Hj>4  
    JN-8\ L  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) Yaepy3F  
    Px&Mi:4tG  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱  o*1`,n  
    JY8pV+q @=  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 3H %WB|  
    E?o8'r  
    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 X^^D[U  
    r(CL=[  
    \1_&?( pU  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 A8Y~^wn  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 TBYL~QQD\C  
    y~1php>2f1  
    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 ^TK)_wx  
    p}X87Zq  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 nE%qm -  
    6) 点击 ,进行光程分析 Vo8"/]_h  
    _I5+o\;1  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 o-Arfc3Q  
    x"De 9SB  
    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) .1lc'gu5y  
    # TF  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 E zUjt)wF  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps <2A'   
    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 X/749"23  
    +q%goG8  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 sg\ jC#  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 a8$pc>2E  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 _%!hkc(  
    ~h+3WuOv  
    PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 6* w;xf  
    PS:电场振幅在时域中的分布 nzDY!Y  
    10) 逆向时间傅里叶变换所得结果为时域中脉冲的包络函数,将包络函数乘以 ,即转换为真实场 IW*.B6Hw8  
    JpiKZG@L  
    PS:转换为真实的场 . C?gnOq  
    PS:将包络函数转换为真实场 \zyGJyy.  
    11) 其它场测量工具 z8MYgn 7  
    -&tiM v  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 Vd~k4  
    <{uIB;P  
    PS:在输出光场上划定线段 ')<$AMy1  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 SBt: `,  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 YgDasKFm'  
    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 ,_O[; L  
    5~QB.m,>  
    `#U6`[[  
    QQ:2987619807
     
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