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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( |xw  
    H&K3"Ulw  
    使用工具箱:基本工具箱 \ 3G*j`  
    xlw 2g<s  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 0'@u!m?  
    VVLIeJ(*XT  
    自由空间传输距离:10mm v.b5iv5  
    L#ZLawG  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 "mt p0  
    Q S;F+cmTh  
    1) 脉冲传输 u~}%1  
    4>_d3_1sn  
    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 /RqhykgZ  
    =GTD"*vwr  
    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:
    )E~_rDTl  
    2) 复数场 .[,6JU%  
    +V1}@6k :  
    传输时间用 来表示 k/bque  
    ymkR!  
    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 I.9o`Q[8&  
    $}4K`Iu  
    脉冲的载波频率为 `j:M)2:*y  
    $m8leuo)  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: 8 }z3CuM  
                 XN(tcdCG  
    3) 时间傅里叶变换 T3rn+BxF7  
    {,Fcd(MU  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: kO+s+ 55  
    k(v"B@0  
    类似的定义同样适用于复数场 6ZOAmH fs  
    f?0D%pxc}&  
    4) 包络函数 ,ey0:.!;  
    ~<eVl l=  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: 6Hn)pD#U  
    其对应的频域谱为: ob]dZ  
    F"=Hp4-C  
    o\60 n  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 5%& ]  
    h ~fWE  
    1) 构建脉冲光源 L~ 2q1  
    yZ~b+=UM  
    xx0k$Dqt2I  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 cUsL 6y  
    RM#fX^)=  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 ]?# #))RUS  
    kXEtuO5FUM  
    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 J&_3VKrN  
     mmcdtVe  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) h"8QeX:((  
    e{JVXc[D  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) bKByU{t  
    6}STp_x  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) 8sWr\&!  
    |K)p]i+  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) ,{+6$h3  
    %Zu Ll(  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 Ge0Lb+<G  
    {wv&t R;  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 f)U6p  
    u{P~zyx  
    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 |=u96G~N  
    cyHU\!Z*Zq  
    5y}BCY2=/  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 wn1, EhHt  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 Mlwdha0  
    ke^d8Z.  
    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 }\VX^{K j  
    Y-= /,   
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 o~k;D{Snr  
    6) 点击 ,进行光程分析 vs\|rLa  
    UFIjW[h  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 {!y<<u1  
    m\?\6W k  
    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) jJ c07r']  
    AygvJeM_W  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 |e+aZ%g  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps u6pIdt  
    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 ?y46o2b*)  
    A9iQ{l  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 %!yxC  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 Mn{XVXY@qm  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 IW mHp]  
    >HX)MwAP  
    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 1EuK, :x  
    PS:电场振幅在时域中的分布 4ODX 5If  
    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 j=\Mx6os  
    oAaf)?8  
    PS:转换为真实的场 );!dg\U  
    PS:将包络函数转换为真实场 s6IP;}  
    11) 其它场测量工具 Ym`1<2mq\  
    @f%wd2  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 rXuAixu!t  
    jQkUNPHu  
    PS:在输出光场上划定线段 Q~b_dx{m  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 $^ubo5%  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 | 4 `.#4  
    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 }`#B f  
    6}"lm]b  
    p8_2y~ !  
    QQ:2987619807
     
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