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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'#i'0eeL  
    7~H.\4HB  
    使用工具箱:基本工具箱 T:?01?m  
    E2%{?o  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 2n3g!M6~  
    .CY;-  
    自由空间传输距离:10mm 5<=ktA48[  
    E!SxO~  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 [:Y`^iR.  
    Dc;zgLLL  
    1) 脉冲传输 wB0K e  
    o+F]80CH  
    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 7!r)[2l  
    ~P@6f K/M  
    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:
    JA(M'&q4  
    2) 复数场 *$/!.e  
    oD?c]}3  
    传输时间用 来表示 _1EWmHZ?  
    Pko2fJt1  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 _a[)hu8q.  
    bzh`s<+  
    脉冲的载波频率为 s;NPY  
    j 5{ "j  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: m:4Ec>?e  
                 6O9?":3;  
    3) 时间傅里叶变换  XeRbn  
    aH(B}wh{  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: }_GI%+t  
    Uc>$w?oA  
    类似的定义同样适用于复数场 @Q#<-/  
    ,{rm<M.)  
    4) 包络函数 !y 7SCz g  
    )cUFb:D*"  
    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: ^Ox|q_E w}  
    其对应的频域谱为: =bDy :yY}  
    ` fm^#Nw  
    ujH ^ML  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 D qh rg;  
    8O='Q-& 8  
    1) 构建脉冲光源 $u-yw1FT  
    f.X<Mo   
    v$_YZm{!<  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 [fl x/E  
    C_q@ixF{  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 <~ 9a3c?  
    8e{S(FZ7Ed  
    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 WY3D.z-</  
    B^yA+&3HI  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) Wd78 bu|  
    OqNtTk+  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) xfsf  
    z3+7gp+I;  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) ;(1Xb   
    Tu*"+*r>s  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) #eKg!]4-R  
    \cKY{(E  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 {=)g?!zC  
    ICxj$b  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 !\RBOdw C  
    z&x3":@u<  
    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 3|qT.QR`Z  
    \ =(r6X  
    kl/eJN'S  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹  WPnw  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 $ &III  
    ZT'VF~  
    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 m?4L>'  
    dd&n>A3O=  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 ? ^l{t4  
    6) 点击 ,进行光程分析 Yfotq9.=+  
    P9/Bc^5'  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 n +R3  
    ljJi|+^$  
    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) pY T^Ug  
    g$P<`.  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 [>^xMF]$2  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps ecg>_%.>  
    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 QhqXd  
    T)Ohk(jK1  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 X_tc\}I]  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 5OS|Vp||b  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 vSf ?o\O  
    `mt. =d  
    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 ,-[e{=Cz  
    PS:电场振幅在时域中的分布 U|2*.''+Q  
    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 9PZY](/  
    h'D-e5i  
    PS:转换为真实的场 iT;~0XU7F  
    PS:将包络函数转换为真实场 k_$9cVA  
    11) 其它场测量工具 ]u\K}n6[q  
    1>wQ&{  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 ;3 |Z}P  
    eq<giHJM  
    PS:在输出光场上划定线段 vsDR@Y}k  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 SmR"gu  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 .NOh[68'  
    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 djGzJLH  
    E?@batIrf  
    s1/:Ts[3i  
    QQ:2987619807
     
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