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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 {BY`Wu:w  
    %zb7M%dC6`  
    使用工具箱:基本工具箱 mZ ONxR6q$  
    nH NMoA  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 hY-;Wfg  
    |K aXek  
    自由空间传输距离:10mm onG,N1`+  
    @T?:[nPf&F  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 j05ahquI  
    [WY NA-O  
    1) 脉冲传输 \dbpC Z  
    3`SLMPI  
    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 A9p$5jt7  
    1PjSa4  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    HP*x?|4  
    2) 复数场 Fl(+c0|kT  
    1nBE8 N  
    传输时间用 来表示 D'|#5>G  
    x%vt$dy*8  
    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 \>23_d0  
    x>&1;g2r  
    脉冲的载波频率为 tG^Oj:  
    EOVHTDkKf  
    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: $T1 D ?X  
                 PKwHq<vAsB  
    3) 时间傅里叶变换 qNC.|R  
    e9k}n\t3  
    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: ,yAvLY5 P  
    M\e%GJ0  
    类似的定义同样适用于复数场 Il~ph9{JH  
    H.O7Y  
    4) 包络函数 7EQ |p  
    ra_`NsKF}  
    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: hh <=D.u  
    其对应的频域谱为: lJ R",_  
    qJ5Y}/r  
    vRRi"bo  
    脉冲在自由空间的传播的模拟  6>Lr  
    xJ^Gtq Um  
    1) 构建脉冲光源 &P[eA u  
    G)5%f\&  
    kp xd+w  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 E-.M+[   
    m`4Sp#m  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 e u^z&R!um  
    Q4CxtY  
    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 HQQc<7c ",  
    .CQ IN]iD  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) jP@H$$-=wH  
    v(h   
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters)  p&:R SO  
    'WxcA)z0cQ  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) 4SY]Q[  
    i^Ep[3  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) Mm^o3vl  
    RUYw D tC  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 f{^C+t{r  
    ?J%$;"q  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 9_5Fl,u z  
    i7mT<w>?  
    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 P]j{JL/g&  
    hgfCM  
    oPo<F5M]d%  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 <M7@JgC &  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 h&NcN-["  
    FTtYzKX(bv  
    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 ,]y)Dy  
    1i$9x$4~E  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 ;W'y^jp]"  
    6) 点击 ,进行光程分析 T&w3IKb|}  
    X<#Q~"  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 J+Q ;'J  
    QVb @/  
    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) "'^#I_*Mf  
    [@uL)*o_#  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 !@W1d|{lu  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps \&Mipf7a  
    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 .Rd@,3  
    B9>3xxp(by  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 =HQH;c"  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 0p*(<8D}  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 7t0\}e  
    7K {/2k  
    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 C.}Z5BwS  
    PS:电场振幅在时域中的分布 `~(KbH=]  
    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 _udH(NC  
    a%Q.8  
    PS:转换为真实的场 5m=3{lBi  
    PS:将包络函数转换为真实场 ,l.O @  
    11) 其它场测量工具 9bNjC&:4/]  
    TStu)6%`  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 }f;Zx)!  
    iNT1lk  
    PS:在输出光场上划定线段 %a{cJ6P  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 z"Gk K T  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 ( T VzYm y  
    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 ppM d  
    oz(<e  
    ,xn+T)2I  
    QQ:2987619807
     
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