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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/@?KC0B5  
    U 2@Mxw  
    使用工具箱:基本工具箱 DD(K@M  
    kV$$GLD\  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 o7B }~;L  
    @cT= t0*  
    自由空间传输距离:10mm PR i3=3oF  
    ]%8f-_fSy  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 NIascee  
    xw5LPz;B  
    1) 脉冲传输 oY$L  
    ``j8T[g  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 MV.$Ay  
    sKU?"|G81G  
    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:
    LsGu-Y 5^  
    2) 复数场 erQ0fW  
    ( 8}'JvSu  
    传输时间用 来表示 3Q-[)Z )  
    #vnJJ#uI|>  
    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 057$b!A-a  
    cHO8%xu`  
    脉冲的载波频率为 R:}u(N  
    rDvz2p"R  
    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: !`VC4o  
                 .xIu  
    3) 时间傅里叶变换 2*<'=*zaQ  
    5|^{t00T~  
    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: $F,&7{^  
    PiTe/  
    类似的定义同样适用于复数场 OYC\+ =  
    qp6*v&  
    4) 包络函数 Bt\z0*t=s  
    eJm7}\/6`  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: FYtf<C+  
    其对应的频域谱为: y?1<7>L5~  
    y_Tc$g~  
    aTx*6;-PH  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 qauZ-Qoc9  
    +#|):aF  
    1) 构建脉冲光源 :y!%GJW  
    AvNU\$B4aG  
    ,& ^vc_}  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 ,@b7N[h  
    V;V,G+0Re  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 cx(W{O"Jb  
    O^AF+c\n  
    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 ~il{6Z+#n  
    lv* fK  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) @/ m|T]'8  
    +z2+z  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) O!c b-  
    nvdo|5  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) VZJ[h{ 6  
    rq.S0bzH  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) ZSu0e%  
    aeBA`ry"B  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 j$K[QSn  
    ?5oeyBA@  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 h6Vm;{ ~  
    5*d  
    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 4p %=8G|  
    dK45&JHoW^  
    D<m+M@u  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 -p:X]Ov  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 #''q :^EQ  
    K^_Mt!%  
    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 1{.=T&eG#  
    Viu+#J;l  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 7fOk]Yl[  
    6) 点击 ,进行光程分析 0uf'6<fR  
    $:bU<  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 gD\  =  
    Pc*+QtQ  
    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/Gl\  
    \9S&j(I  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 UBUZ}ZIbN  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps (v\Cv)OS  
    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 '~1uJ0H  
    ?d -$lI  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 F_Q?0 Do0'  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 [,F5GW{x  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 ^r7-|  
    W|PKcZ ]Uc  
    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 nj7wc9z4  
    PS:电场振幅在时域中的分布 ?}N@bsl08w  
    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 +N9(o+UrU  
    QX*HvT  
    PS:转换为真实的场 `z=I}6){  
    PS:将包络函数转换为真实场 bIP'(B#1K  
    11) 其它场测量工具 ;plzJ6>  
    [S}o[v\  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 ;btH[a iV  
    Q &Rj)1!  
    PS:在输出光场上划定线段 4DL;/Z:  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 S=^a''bg  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 rsp?N{e  
    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 9M)N2+hkZ  
    ,Z7tpFC  
    i6^COr  
    QQ:2987619807
     
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