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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 Vu1swq)l  
    UJ^MS4;I3  
    使用工具箱:基本工具箱 *:tfz*FG$G  
    xwjiNJ Gj  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 e]k\dj;,^%  
    4ynGXJmMlR  
    自由空间传输距离:10mm (\o &Gl  
    |Zm'!-_  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 ]~d!<x#+  
    5kdh!qy[$,  
    1) 脉冲传输 u|EHe"V"  
    7S.E,\Tws  
    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 8d|#W  
    o)r%4YOL  
    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:
    trm-&e7q?;  
    2) 复数场 D wtvtglqV  
    =OR "Bd:O  
    传输时间用 来表示 ToE^%J4  
    v~`'!N8  
    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 2'T uS?  
    W)p?cK`  
    脉冲的载波频率为 g), t  
    >yr1wVS  
    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: ;{:bq`56f  
                 ? e<D +  
    3) 时间傅里叶变换 U{?#W  
    RM6*c .  
    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: aYrbB#  
    /pYp, ak  
    类似的定义同样适用于复数场 ^\3r}kJ0Lp  
    dQ`=CIr  
    4) 包络函数 I6lWB(H!u  
    7I;A5f  
    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: 1|/-Ff"1@  
    其对应的频域谱为: j&w4yY  
    (!"&c* <  
    {}DoRp q=  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 rPXy(d1<`S  
    6X[Mn2wYW  
    1) 构建脉冲光源 ;+(EmD:Q  
    -W'T3_  
    :=e"D;5  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 <BX'Owbs!O  
    owKOH{otf  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 ?CSv;:  
    Dg'BlrwbR  
    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 (pT 7m  
    r31)Ed$  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) u)9YRMl  
    =.\PG [  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) @;`d\lQ  
    )Nnrsa  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) vV*i)`IXe  
    u=f}t=3  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) Y@2v/O,\  
    qj:\ )#I  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 i(an]%'v  
    ihBIE  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 s_4y^w]aX  
    J|.n bSE  
    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 5h@5.-}  
    L.Tu7+M4  
    &\L\n}i-  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 :7[4wQDt4  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 'j 'G4P_G  
    a2SXg A  
    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 u5rHQA0%  
     Vl`!6.F3  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 XkEE55#>|  
    6) 点击 ,进行光程分析 e!oL!Zg  
    YES-,;ZQ'  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 I~) A!vp  
    J?_-Dg(=  
    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) rt C:3fDy  
    e_3($pj  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 -h%1rw  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps 9^1li2zk{  
    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 M~P h/  
    "5b4fQ;x  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 Qv;q*4_  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 o|Kd\<rY  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 $8WeWmY  
    ^7iP!-w/  
    PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 5 Mz6/&`  
    PS:电场振幅在时域中的分布 4b  1a?  
    10) 逆向时间傅里叶变换所得结果为时域中脉冲的包络函数,将包络函数乘以 ,即转换为真实场 wOn*QO[  
    1HBWOV7z.?  
    PS:转换为真实的场 DSL3+%KF#  
    PS:将包络函数转换为真实场 k\Z@B!VAq  
    11) 其它场测量工具 {Y1&GO;  
    gPcOm b  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 -7(,*1Tk  
    "w{$d&+?ag  
    PS:在输出光场上划定线段 sOhKMz  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 N4$ K {  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 sfzDE&>'  
    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 w-P;E!gTt  
    04#<qd&ob@  
    FE3uNfQs|  
    QQ:2987619807
     
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