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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 %"=GQ3u[  
    Kv:Rvo  
    使用工具箱:基本工具箱 (`_fP.Ogb  
    H+5+;`;  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 Y@< j vH1  
    ]d~{8h!G  
    自由空间传输距离:10mm ~{);Ab.9+  
    ^7*7^<  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 ?Ok&,\F@E  
    T@`Al('  
    1) 脉冲传输 )pe17T1|  
    m>F:dI  
    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 _yX.Apv]  
    X 5X D1[  
    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:
    UCkV ;//.  
    2) 复数场 KK5_;<  
    XPZ8*8JL  
    传输时间用 来表示 Rry] 6(  
    `iN\@)E  
    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 9[W >`JKo  
    l]#=I7 6  
    脉冲的载波频率为 s[dIWYs#  
    H'7s`^- >I  
    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: _<DOA:'v  
                 m2YsE  j7  
    3) 时间傅里叶变换 '\+"3!$  
    fL d2{jI,  
    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: H3`.Y$z  
    Yh;(puhyA  
    类似的定义同样适用于复数场 NQ;$V:s)  
    <2]D3,.g.  
    4) 包络函数 C^5 V  
    ( ;^>G[  
    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: =yM%#{t&W  
    其对应的频域谱为: O:a=94  
    L, #|W  
    [}GK rI  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 ij~-  
    ]NI CQ9  
    1) 构建脉冲光源 >}Bcv%zZ  
    "vQ%` Q  
    -meY[!"X  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 FC6~V6R  
    (i1x<  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 m[iQ7/  
    dLF*'JjY  
    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 ='=4tj=z  
    6Z' K1  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) ~K;hXf  
    2/tx5Nc  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) JR xY#k  
    `4X.UPJ  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) t+q;}ZvG  
    : ir3u  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) :g' 'GqGZ  
    Y'bz>@1(  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 K/*"U*9Kv  
    ^k$Bx_{  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 /V`SJ"  
    ' Q(kx*;  
    3) 选择虚拟屏作为探测器,并将光源与虚拟屏连接起来,二者间距离设置为10mm /':64#'  
    WiB~sIp  
    /DyeMCY-  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 NWPT89@l  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 aPK:k$.  
    >;Vfs{Z(q  
    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 G!=(^G@J;  
     ;Ss!OFK  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 -y|']I^ &  
    6) 点击 ,进行光程分析 _KkaseR  
    5/i/. 0?n  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 p~=z)7% e'  
    E8"&gblg  
    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) O"EL3$9V  
    }$L1A   
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 !L q'o ?  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps ~o|sma5.  
    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 MMC$c=4"  
    Lk@+iHf  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 :t9![y[=|  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 QKx(S=4jQ  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 K@xMPB8in  
    w+)wrJTtm  
    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 UBM#~~sM  
    PS:电场振幅在时域中的分布 3D!7,@&>3  
    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 &~/g[\Y  
    Ta/zDc"e  
    PS:转换为真实的场 , %8)I("  
    PS:将包络函数转换为真实场 +/eJ#Xw3u8  
    11) 其它场测量工具 pY3/AO=  
    qC"`i}7  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 K@%T5M4j  
    m9sck:g#L1  
    PS:在输出光场上划定线段 &qSf ~7/  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 mwsBj)  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 u9~Ncz  
    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 x|Pz24yP9  
    u,`3_I^  
    IDw`k[k  
    QQ:2987619807
     
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