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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 a[p$e?gka  
    Up0kTL  
    使用工具箱:基本工具箱 >R5A@0@d5  
    t1wzSG  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 oRZe?h^r#  
    m|3 Q'  
    自由空间传输距离:10mm Z<,Hz+  
    $gZiW8  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 i|m8#*Hd  
    z_Hkw3?  
    1) 脉冲传输 y?U@F/^}N  
    Vh>|F}%E  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 kW0ctGFYlf  
    ?TJ4L/"(k6  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    H4W!Md  
    2) 复数场 t~ <HFY*w  
    &j,# 5f(  
    传输时间用 来表示 70 Ph^e)  
    %7QSBL  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 yzZzaYv "/  
    0!oqP1  
    脉冲的载波频率为 %J Jp/I  
    suE8"v!sk  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: {Q c,Nl [?  
                 5h|aX  
    3) 时间傅里叶变换 a,(nf1@5  
    '#SZ|Rr6tX  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: 9MH;=88q  
    [XttT  
    类似的定义同样适用于复数场 [ r  
    ~!=Am:-wr  
    4) 包络函数 B!&y>Z^$  
    &xA>(|a\&-  
    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: KDP"z  
    其对应的频域谱为: g9CedD%40  
    l fF RqZ  
    {~w(pAx  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 V^4v`}Wgx  
    ![$`Ivro`  
    1) 构建脉冲光源 Bex;!1  
    J5n6K$ .d  
    ?zQW9e  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 mln4Vl(l2M  
    !#~KSO}zW2  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 ({@" {  
    :J_UXtx  
    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 *rbgDaQ  
    -agB ]j  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) m5&Ht (I%n  
    \F-n}Z  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) O2?yI8|Jn  
    E_I-.o|  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) $${3I4  
    R)ZzRz|/  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) ~(-1mB,  
    tzfyS#E  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 qA\&%n^ j]  
    Ook\CK*nKe  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 U;TS7A3  
    Nsq=1) <  
    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 uF1 4;  
    H C,5j)1  
    F_g(}wE# q  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 -G@uB_Cs  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 mdyl;e{0  
    "U"fsAc#  
    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 QH4m7M@ni  
    i7PS=]TK\  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 4H;7GNu  
    6) 点击 ,进行光程分析 U, 7  
     maHz3:  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 2O@ON/  
    }yn%_KQ0  
    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) ZMZWO$"K1  
    YgjW%q   
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 aMGh$\Pg  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps fZr{x$]N0  
    8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 5+!yXkE^e  
    !vRN'/(Vyu  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 rir,|y,  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 2;*G!rE&*`  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 re/u3\S  
    F):kF_ho  
    PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 Lg(G&ljE@k  
    PS:电场振幅在时域中的分布 T^vo9~N*  
    10) 逆向时间傅里叶变换所得结果为时域中脉冲的包络函数,将包络函数乘以 ,即转换为真实场 l3BN,HNv+  
    ?lgE9I]  
    PS:转换为真实的场 /DH`7E  
    PS:将包络函数转换为真实场 :Zkjtr.\  
    11) 其它场测量工具 tDah@_  
    r}e(MT:R'  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 m <z?6VC  
    H1%o)'Kut4  
    PS:在输出光场上划定线段 +PWm=;tcC  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 j DEym&-  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 frm[<-~w0  
    12) 对其进行逆向时间傅里叶变换,得到该线段上每一点的包络函数 w5)KWeGa  
    @ N'P?i  
    ## vP(M$  
    QQ:2987619807
     
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