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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  V[D[MZ  
    + $i-"^  
    使用工具箱:基本工具箱 S"?py=7  
    NJJsg^'  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 ]{0R0Gr94  
    jxA`RSY  
    自由空间传输距离:10mm =L_L/"*rel  
    sO7$b@"u.  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 @ yJ/!9?^  
    ,a_F[uK  
    1) 脉冲传输 [s?H3yQ.  
    @kU{  
    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 {XYv &K  
    TTjj.fq6  
    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:
    J/(3: a>  
    2) 复数场 :UjHP}s  
    vUa~PN+Iy  
    传输时间用 来表示 `q Sfo`  
    PAF2=  
    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 ?>47!):-*  
    rAqg<fR*  
    脉冲的载波频率为 Bvx%|:R  
    F5Ce:+h  
    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: h>B>t/k?  
                 v8! 1"FYL  
    3) 时间傅里叶变换 ,=KJ7zIK?  
    @W3fKF9*R  
    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 2Z]V  
    C[ <OF/  
    类似的定义同样适用于复数场 <qH>[ \  
    d!) &@k  
    4) 包络函数 uiq)?XUKv  
    k,0RpE  
    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: xM85^B'  
    其对应的频域谱为: @D K,ka(  
    w?kdM1T  
    :w_J/k5Zd  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 m Nw|S*C  
    & i|x2; v  
    1) 构建脉冲光源 oD_'8G}  
    "El$Sat`  
    <~# ZtD$G  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 #p~tkQ:'1  
    W&`_cGoP  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 ;;BQuG  
    q[]EVs0$ew  
    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 d |Wpub  
    =g' 7 xA  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) V/i&8UMw  
    jTk !wm=  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) $oK,&_  
    }8 A]  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) o?uTL>Zin  
    '3=[xVnv  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) (PU0\bGA  
    z<_{m 4I;  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 qNER 6  
    h &9Ld:p  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 R7cY$ K{j  
    (A`/3Aq+  
    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^j u=  
    Fc>W]1  
    y|V/xm+Fp  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 4VLrl8$K  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 S:{hgi,T*  
    J!%Yy\G  
    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 Lu}oC2  
    7~TE=t  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 Q(gu ";&  
    6) 点击 ,进行光程分析 f5zxy!dhKS  
    LKY4rY!|@d  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 %YefTk8cr,  
    -fVeE<[  
    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) ?,NZ /n  
    C/%umazP9  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 8m1 @l$  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps A:[La#h|p  
    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 a_'W1ek-@  
    [~?LOH  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 ,6PV"E)_  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 yyxGVfr  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 ;^xlDN  
    3toY#!1Ch  
    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 @5Q}o3.zA-  
    PS:电场振幅在时域中的分布 iyrUY  
    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 7qA);N  
     f]q3E[?/  
    PS:转换为真实的场 Q?n} ~(% &  
    PS:将包络函数转换为真实场 1t=Y+|vA9  
    11) 其它场测量工具 Wcn3\v6_  
    t*y4)I !gR  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 1 9a"@WB@  
    ~}w(YQy=y  
    PS:在输出光场上划定线段 9+h9]T:9  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 d6,%P 6  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 pm B}a7  
    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 K+Al8L?K_  
    "cRc~4%K  
    B`<(qPD  
    QQ:2987619807
     
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