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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 6G=j6gK%P  
    4:gRr   
    使用工具箱:基本工具箱 HRB<Y mP@  
    {nLjY|*  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 ~NW32 O)/  
    +TXX$)3%  
    自由空间传输距离:10mm &x3VCsC\|  
    6{txm+U  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 y*X_T,K 8  
    6Fe34n]m  
    1) 脉冲传输 iX)%Q  
    hP15qKy  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 8 @tV9+u  
    rS;Dmm  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    S\;V4@<Kn  
    2) 复数场 .0es 3Rj  
    <u2}i<#  
    传输时间用 来表示 ;3@cy|\:  
    9g<7i  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 x9JD\vZ  
    T:; 2  
    脉冲的载波频率为 D|{jR~J)xK  
    >Z5gSs0  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: <[-nF"Q  
                 V;v8=1t!  
    3) 时间傅里叶变换 -PfX0y9n  
     a24"yT  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: .4E&/w+  
    `G}TG(  
    类似的定义同样适用于复数场 f.9SB  
    }R{ts  
    4) 包络函数 r[*Vqcz  
    P(f0R8BE  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: S Em Q@1  
    其对应的频域谱为: ojan Bg   
    <P=twT;P  
    hbY5l}\5  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 oaIi2=Tf  
    ()6wvu}  
    1) 构建脉冲光源 \hx1o\  
    E4M@WNPx  
    eLfk\kk]Pc  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 G U( _  
    uc){+'[  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱  @fl-3q  
    G6$kv2(k`@  
    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 *Qg_F6y  
    ,Vt/(x-  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) Y!nJg1  
    @}}$zv6l,  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) u=`L )  
    xe^Gs]fm  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) H}hiT/+$  
    s T}. v*  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) xLK<W"%0  
    WE:24b6  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 CEX " D`  
    I|^;B 8[  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 wAf\|{Vn  
    nU7>uU  
    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 ^ hZ0IM  
    PoG-Rqe  
    x|pg"v&[  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 MkfBu W;)  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 /`wvxKX  
    1H6<[iHW  
    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 _V7s#_p  
    j+$rj  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 X-K=!pET  
    6) 点击 ,进行光程分析 L~lxXTG\  
    t*Sa@$p  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 S4Y&  
    Ya3C#=  
    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) "_-Po^u=r  
    Lr$go6s  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 |}BL F  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps gOSJM1Mr3  
    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 jB%lB1Q|  
    Qz5sxi  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 a&/#X9/  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 k_ & :24Lj  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 E8$20Ue  
    TN+iA~kQ  
    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 J?? -j  
    PS:电场振幅在时域中的分布 47+&L   
    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 + B B@OW  
    lr>oYS0  
    PS:转换为真实的场 BJ$9v bhZN  
    PS:将包络函数转换为真实场 j*so9M6|c  
    11) 其它场测量工具 q&s3wDl/  
    $rv8K j+  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 Q=;U@k@>  
    8 OY3A  
    PS:在输出光场上划定线段 JTO~9>$ B  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 _aGOb;h  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 .}t~'*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 8!O5quEc  
    8@i7pBl@  
    HHDl8lo  
    QQ:2987619807
     
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