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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 hVM2/j  
    Vo M6  
    使用工具箱:基本工具箱 nP1GW6Pu  
    1"YpO"Rh  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 ^C7C$TZS  
    J {tVa(.  
    自由空间传输距离:10mm $P nLG]X  
    W5Zqgsy($F  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 #9:2s$O[x  
    #wjH4DT  
    1) 脉冲传输 Ly>OLI0x_  
    |dk[cX>  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 qfr Ni1\9-  
    X;VQEDMPU  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    =9$mbn r  
    2) 复数场 uR_F,Mp?%u  
    8+&JQ"UaB  
    传输时间用 来表示 opD-vDa h  
    5)M 2r!\  
    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 !re1EL  
    * t!r@k  
    脉冲的载波频率为 r~>,$[|n})  
    wkBL=a  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: sV2iITF p  
                 K5`Rk" s  
    3) 时间傅里叶变换 p `P~i&_  
    QVtM.oi!Q  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: URw5U1  
    BJ5}GX!  
    类似的定义同样适用于复数场 w4%AJmt  
    E\$C/}T  
    4) 包络函数 Cj^{9'0  
    #SnvV  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: 3Aj*\e0t  
    其对应的频域谱为: Wi$dZOcSJ  
    %Q~CB7ILK  
    }ZzLs/v%X  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 x_!ZycEa  
    PJ q yvbD  
    1) 构建脉冲光源 o@k84+tn(  
    R#eg^7HfX  
    > 0.W`j(s  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 AIZBo@xg  
    &tE.6^F  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 Ns=AjhLc z  
    ,}J_:\j  
    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 gQouOjfP  
    ; Lql_1  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) =k{`oO~:9+  
    `.v(fC  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) AGq>=avv  
    s 3r=mp{  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) OYmi?y\  
    VQxpN 1  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) D7 ?C  
    q p~g P  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 n]N96oD  
    0LL c 1t>}  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 S$[k Q|Am  
    b,<9  
    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 MGt]'}  
    Vrp[r *V@E  
    \x+3f  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 ;>"nn VW  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 W?XizTW  
    7r 0,> 3"  
    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 z" QJhCh7  
    k6**u  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 d,cN(  
    6) 点击 ,进行光程分析 WsOi,oG@  
    +j[oEI`e  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 la^ DjHA$  
    :}q\tNY<  
    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) i7Z=|&  
    @pza>^wk  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 N_DT7  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps )S@jDaU<  
    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 G/?~\ }:s  
    Lm%GR[tyQ  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 'Kbl3fUF  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 6}dR$*=  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 R;}22s  
    ma& To=  
    PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 0$P/jt  
    PS:电场振幅在时域中的分布 #kmh:P  
    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 :k,Q,B.I  
    7Z,/g|s}z  
    PS:转换为真实的场 L;6.r3bL  
    PS:将包络函数转换为真实场 2eP ;[o  
    11) 其它场测量工具 = +Xc4a  
    -yx/7B5@  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 r':TMhzHq?  
    O#kq^C}  
    PS:在输出光场上划定线段 v"Jgw;3  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 e}{U7xQm1  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 8E^@yZo{  
    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 1|Q vN1?  
    GdmmrfXB  
    %$ceJ`%1e  
    QQ:2987619807
     
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