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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 6<sd6SM  
    :V1ttRW}52  
    使用工具箱:基本工具箱 f49pIcAq  
    :3`6P:^  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 0$)CWah  
    2E~WcB  
    自由空间传输距离:10mm D<}z7W-  
    &YQ  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 :;[pl|}tM  
    Ay7I_" %  
    1) 脉冲传输 ,ra!O=d~0  
    , ~^0AtLv  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 `"CIy_m  
    O~t]:p9_  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    KT1/PWa  
    2) 复数场 9kmEg$WM  
    *`~ woF  
    传输时间用 来表示 VOc_7q_=  
    {)j~5m.,/o  
    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 2xBIfmR^y  
    +<5q8{]Pk  
    脉冲的载波频率为 `#O%ZZ+  
    nx #0*r}5  
    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: P%?|V _m  
                 Rf*we+  
    3) 时间傅里叶变换 yV=Ku  
    gO>XNXN{  
    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: +/u)/ey  
    3m RP.<=  
    类似的定义同样适用于复数场 *|)a@V L  
    <9zzjgzG{c  
    4) 包络函数 VyQ@. Lm  
    : utY4  
    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: ;pk4Voo$  
    其对应的频域谱为: S0,q@LV  
    +NML>g#F~z  
    KGsS2  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 0,~f"Dyqy  
    9a\H+Y~  
    1) 构建脉冲光源 \o-9~C\c*  
    a%\6L  
    )`,||sQ  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 +ucj>g1(#  
    pib i#  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 X[' VZz7  
    zNAID-5K;  
    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 =;9 %Q{  
    &BF97%E2  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) 9f UD68Nob  
    p~(+4uA  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) R/!lDv!  
    Jo%`N#jG   
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) %S$P<nKN5  
    #vwK6'z  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) 54[#&T$S  
    a1^CpeG~  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 9jwcO)p^  
    c@SNbY4}%  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 k2bjBAT  
    Y-Iu&H+\  
    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 Zv[D{  
    \<e?  
    0.pZlv  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 qq Vjx?bKe  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 u^6@!M  
    )FLDCer  
    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 MP/@Mf\<E  
    pm2-F]  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 HgGwV;W  
    6) 点击 ,进行光程分析 }I}/e v  
    Ux[2 +Cf  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 0B}O&DC%|  
    7Shau%2C  
    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) W D/\f$4  
    ]izrr  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 |Do+=Gr$t@  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps G3.*fSY$.<  
    8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 lw\+!}8(  
    wDQ@$T^vh  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 M&QzsVH  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 5taR[ukM  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 rCK   
    N F$k~r  
    PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 Ob~7w[n3  
    PS:电场振幅在时域中的分布 \T'.b93~B  
    10) 逆向时间傅里叶变换所得结果为时域中脉冲的包络函数,将包络函数乘以 ,即转换为真实场 -1_WE/Ps  
    [ Xa,|  
    PS:转换为真实的场 o*k.je1  
    PS:将包络函数转换为真实场 h6CAd-\x\  
    11) 其它场测量工具 A ".v+  
    `e`}dgf0S|  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 IZ/PZ"n_(  
    PFKl6_(  
    PS:在输出光场上划定线段 DX2_} |$!  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 >^=;b5I2K  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 K N Y  
    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 { 4 n  
    zAW+!C.  
    JpRn)e'Z  
    QQ:2987619807
     
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