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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 ."ZG0Zg  
    kfnh1|D=aY  
    使用工具箱:基本工具箱 ~Fh+y+g?  
    5.VPK 338A  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 m'}`+#C%)  
    ~b]enG5xS4  
    自由空间传输距离:10mm oVK:A;3T|  
    7vZO;FGtG  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 Dazm8_x  
    KE,.Evyu=  
    1) 脉冲传输 =.8n K y  
    f%EHzm/V  
    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 Chnt)N`/B4  
    I^A>YJW  
    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:
    ) Z3KO  
    2) 复数场 }T$BU>z33N  
    d\>XfS  
    传输时间用 来表示 R-m5(  
    LujLC&S  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 :dW\Q&iW  
    =7}1NeC`  
    脉冲的载波频率为 _{'[Uf/l  
    0M;g&&mF  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: AwG0E `SU  
                 v K{2  
    3) 时间傅里叶变换 .9x* YS  
    K*5gb^Ul  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: W<)nC_$  
    3r+c&^  
    类似的定义同样适用于复数场 o;6~pw%  
    QP\:wi  
    4) 包络函数 'sI ne>  
    gN<7(F  
    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: 05H:ZrUV  
    其对应的频域谱为: 9BZ B1o X  
    1,=:an  
    {v'eP[  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 J#C4A]A  
    NTq_"`JjZ  
    1) 构建脉冲光源 Nsh/  
    WwsNAJ  
    ^&&Wv'7XQ  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 ykbfK$j z  
    kkZ}&OXS;  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 l/(~Kf9eQG  
    !B Pm{_C  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 C _he=SV  
    =b*GV6b  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) })] iN "  
    1y:fH4V  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) bp'%UgA)1  
    ZB1%Kn#zo4  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) Vq0X:<9  
    ZhCd**  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) ffk >IOH  
    j_,/U^Ws|f  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 I*%3E.Z@g  
    OP+*%$wR  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 B~}BDnu6  
    %0y-f  
    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 8!35 K  
    rNhS\1-  
    l@SV!keQ  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 r&xIVFPI[  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 e~gNGr]L/  
    >y8>OJ?A7-  
    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 EG^ rh;  
    .s4vJKK0  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 LodP,\T  
    6) 点击 ,进行光程分析 <;#gcF[7>  
    \3ydNgl  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 <LH6my  
    f {2UL ?y  
    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) <v9IK$J  
    Q[3hOFCX  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 82 |^o  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps VXZYRr3F  
    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 00IW9B-  
    g]h@U&`~u_  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 6?5dGYAX<  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 .s"Og;g  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 +cXi|Zf  
    ;yqHt!N  
    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 ]6^S: K_"  
    PS:电场振幅在时域中的分布 0x5\{f  
    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!S|P  
    [bKc5qp  
    PS:转换为真实的场 {~]5QKg.  
    PS:将包络函数转换为真实场 !oi {8X@  
    11) 其它场测量工具 2V;{@k  
    e~*tQ4  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 NApy(e 5%  
    ,)U%6=o#}  
    PS:在输出光场上划定线段 }s?w-u+(c6  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 lAG@nh^  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 bZUw^{~)D  
    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 d]K8*a%[-  
    ~Fo2MwE2~  
    kLF3s#k  
    QQ:2987619807
     
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