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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: 2021-09-23
    建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 \Mi< ROp5  
    PD?H5W3@  
    使用工具箱:基本工具箱 >X F@=J p  
    P<hqr;  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 ~"N]%Cu  
    9HE)!Col  
    自由空间传输距离:10mm ]V_9[=%  
    ec=C7M |  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 pV!(#45~W  
    +CkK4<dF  
    1) 脉冲传输 =aCv Xa&,  
    [D)A+  
    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 Xw%z#6l  
    2g$Wv :E3  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    Y5 dt?a  
    2) 复数场 H{BjxZ~)  
    G\ofg  
    传输时间用 来表示 x R.Ql>  
    oAL-v428  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 p d6d(  
    `uU@(  
    脉冲的载波频率为 wKYfqNCH  
    ivm.ng[  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: cZYX[.oIB  
                 ;kbz(:wA  
    3) 时间傅里叶变换 +[F8>9o&  
    QUNsS9  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: Q3D xjD  
    fTeo,N  
    类似的定义同样适用于复数场 25(\'484>  
    ;i]cmy  
    4) 包络函数 s0:1G -I  
    "$)2|  
    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: LF0~H}S;6B  
    其对应的频域谱为: K(p1+ GHC  
    k5($b{  
    2{& " 3dq  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 V)]&UbEL|  
    ZoUfQ!2*  
    1) 构建脉冲光源 )Q8Q#S  
    82<L07fB  
    \Q6Ip@?  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 WO{N@f^  
    z23KSPo  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 ,QQ:o'I!  
    K5KN}sRs"  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 =$'Zmb [D  
    :$WRV-  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) uC3$iY:_e  
    Y PM>FDxDB  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) O[]+v  
    OLi;/(g  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) a'\`Mi@rb  
    rQWft r^  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) 7+ysE  
    7Ctm({I-  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 0Zq" -  
    n0m9|T&  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 h{m]n!  
    O<Kr6+ -  
    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 ;(afz?T  
    g R6:J  
    NlDM/  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 iZ:-V8{  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 M *}$$Fe|  
    ,&k 5Qq  
    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 ;)kBJ @  
    `A'*x]l  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 @|^C h+%@  
    6) 点击 ,进行光程分析 OT[t EqQ  
    &a0%7ea`.S  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 KGJB.<Be  
    M$GD8|*e  
    PS2:由左图可见相位大致随频率线性变化,因此可对其进行线性拟合。在全相位中提取出线性拟合部分,剩余相位随频率的变化如右图所示。剩余相位是介质色散的结果,若介质无色散则相位完全线性的随频率变化,剩余相位为零(或任意常数) :eO]65N  
    :G-1VtE n  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 Ax\Fg 5  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps 7#&s G  
    8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 jzV#%O{`  
    H(X~=r  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 vQ h'C.  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 M|Se| *w  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 ]* Hz'  
    vi2xonq^  
    PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 qN)cB?+  
    PS:电场振幅在时域中的分布 iN><m|  
    10) 逆向时间傅里叶变换所得结果为时域中脉冲的包络函数,将包络函数乘以 ,即转换为真实场 <L`R!}  
    q&M;rIo?  
    PS:转换为真实的场 MVCCh+,GI  
    PS:将包络函数转换为真实场 qm '$R3g  
    11) 其它场测量工具 ~\^8 ^  
    /j^zHrLN  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 .{} t[U  
    nMnc&8r  
    PS:在输出光场上划定线段 ]uZH  0  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 "6}+|!"$  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 P-mrH  
    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 m&\Gz*)3  
    &A9+%kOk>  
    ff0B*0  
    QQ:2987619807
     
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