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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  + #E?)  
    _Hfpizm  
    使用工具箱:基本工具箱 5\w*W6y  
    sUK|*y  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 |5X59! JL  
    Aq$1#1J  
    自由空间传输距离:10mm cMnN} '  
    dqo-.,=  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 !`1m.  
    @!O(%0 =  
    1) 脉冲传输 a1/+C$ oB  
    NGkxg:  
    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 AXSip  
    v?}0h5  
    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?ibyoXL  
    2) 复数场 qswC> Gi  
    WVK AA.  
    传输时间用 来表示 AI#.+PrC{/  
    m%>}T 75C^  
    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 O8_! !Qd  
    qSG0TWD!pq  
    脉冲的载波频率为 }4H}*P>+  
    "#-iD  
    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: jYFmL_{  
                 -)3+/4Q(  
    3) 时间傅里叶变换 ^FBu|e AkE  
    _)!*,\*`{  
    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: )b>misb/  
    ,|>>z#Rr(n  
    类似的定义同样适用于复数场 nvXjW@)`  
    kR^h@@'F"  
    4) 包络函数 1_v\G   
    g,M-[o=Fk  
    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: ^Jq('@  
    其对应的频域谱为: EG$-D@o\I  
    b=pk;'-  
    JMo r[*  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 c$L1aZo  
    GEh(pJ  
    1) 构建脉冲光源 <)T~_s  
    $x]/|u/9  
    -PGxG 8S  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 |9IOZ>H9  
    NCG;`B`i  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 ^B} m~qT  
    qQG? k~r  
    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 ag47$9(  
    t8h*SHD9  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) C58o="L3S  
    nXoDI1<[  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) Zl3e=sg=  
    CM++:Y vJ  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) |pWu|M _'  
    HF_8661g  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) hhZ%{lqL  
    Ng*-Bw)p]  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 0'$67pY  
    f+n {9Hz  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 x4L3Z__  
    y_Urzgm(  
    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 r~ f;g9I  
    PQSmBTs.  
    sCrP+K0D  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 QSa#}vCp*  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 Bl8|`R^g  
    O_4B> )zd  
    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 43M.Hj]  
    7g+T  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 4OgH+<G  
    6) 点击 ,进行光程分析 6?KUS}nRS  
    F!)[H["_  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 d4\JM 65  
    )?(Ux1:w)  
    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) . <z7$lz\  
    e"eIQI|N  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 2z;3NUL$n  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps 37a1O>A  
    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 q mFbq<&  
    pFNU~y'Kf  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 C5I7\9F)  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 [Tbnfst  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 4aBVO%t  
    ^tG,H@95  
    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 `:V'E>B  
    PS:电场振幅在时域中的分布 ?z l<"u  
    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 jmaw-Rx  
    i({\fb|0  
    PS:转换为真实的场 @!! u>1  
    PS:将包络函数转换为真实场 m+s*Io{Ip  
    11) 其它场测量工具 O(8CrKYY  
    &DGz/o  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 2v4K3O60G  
    o)@nnqa  
    PS:在输出光场上划定线段 -#T%*  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 Y]0c%Fd  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 [(#)9/3,  
    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 g%S/)R,,ct  
    PN]hG,q*4O  
    ^?""'1iuQx  
    QQ:2987619807
     
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