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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  Y>xi|TWN  
    E]e, cd  
    使用工具箱:基本工具箱 \8=e |a5`  
    q-A`/9  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 F_ ,L 2J  
    0m]~J_   
    自由空间传输距离:10mm x%_qJ]o  
    8f /T!5  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 $o/0A  
    s"pR+)jf1D  
    1) 脉冲传输 MMd0O X)P  
    YtV |e|aD  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 }pbBo2  
    T@%;0Ro~  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    pg} ~vb"  
    2) 复数场 Pd)K^;em  
    7(yXsVq  
    传输时间用 来表示 _8,vk-,'  
    fO[Rf_  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 |h#DL$  
    "Czz,;0  
    脉冲的载波频率为 73&]En  
    dE 3i=  
    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: X{5v?4wI  
                 _F}IF9{?G  
    3) 时间傅里叶变换 L4\SB O  
    B rez&3[  
    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: [$hptQv  
    ,:0Q1~8  
    类似的定义同样适用于复数场 H arFo  
    *,O :>Z5I  
    4) 包络函数 FBR$,j;Y  
    zF[3%qZE:T  
    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: a) I=U [  
    其对应的频域谱为: ir9Q##f  
    K*([9VZ  
    o|rGy 5  
    脉冲在自由空间的传播的模拟  :pA=V  
    7bgnZ]r8t  
    1) 构建脉冲光源 s|{^ }4{  
    5QqJ I#4~  
     aX>4Tw  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 mp&Le YYn  
    sh',"S#=@  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 GCf._8;%  
    #Pb7EL#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 M!xm1-,[  
    OhSt6&+  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) 4f@havFIJ  
    C5:dO\?O  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) \j,v/C@c-  
    N:UDbLjw~  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) ]ro1{wm!WU  
    1A|x$j6m  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) m~= ]^e  
    ]>VJ--fH  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 t7U,AQ=;P5  
    eZ8Y"i\!y  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 _|^&eT-u  
    Ev$-P X  
    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 p%1xj2 ?nN  
    sx;V,"Y  
    <2o.,2?G  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 N=O+X~  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 H#1*'e>  
    ?1-n\ka  
    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 f{+LCMbC6  
    %S(#cf!HP  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 \,@Yl.,+  
    6) 点击 ,进行光程分析 Ovl?j&8  
    }\PE {  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 Ovaj":L  
    D]G'R5H  
    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) v$.JmL0^J  
    c{]r{FAx9o  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 T>%uRK$  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps J^s<x#C  
    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 6KIjq[T^  
    U&Sbm~Qi  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 gJcXdv=]2  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 V<~_OF  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 HdY3DdC%q  
    bG?WB,1  
    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 W[1f]w3  
    PS:电场振幅在时域中的分布 m>Z\ rqOK  
    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 Sob $j  
    0bnVIG2q  
    PS:转换为真实的场 LAK-!!0X  
    PS:将包络函数转换为真实场 <u x*r#a!d  
    11) 其它场测量工具 UuOLv;v  
    :YRzI(4J  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 Vtz yB  
    s5zGg]0  
    PS:在输出光场上划定线段 ,/w852|ub  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 {g!exbVf  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 ! 6p)t[s  
    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 )]>i >  
    "j.oR}s9?#  
    $3]E8t  
    QQ:2987619807
     
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