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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: 2020-12-28
    建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 YI@Fhr &NU  
    OYmi?y\  
    使用工具箱:基本工具箱 s>%Pd7:  
    LFu%v7L`  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 r;gP}H ?  
    *b)Q5dw@1  
    自由空间传输距离:10mm IIz0m3';+  
    .C bGDZ  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 |vILp/"9=W  
    KnzsHli,~k  
    1) 脉冲传输 Vrp[r *V@E  
    \x+3f  
    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 uaw <  
    ||eAE)  
    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:
    c`G&KCw)d  
    2) 复数场 jH *)%n5,\  
    s;1h-Oq (  
    传输时间用 来表示 d,cN(  
    WsOi,oG@  
    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 V~  
    B0Xl+JIR#  
    脉冲的载波频率为 Wa'sZ#  
    {9 PR()_  
    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: * fc-gAj  
                 !#x=JX  
    3) 时间傅里叶变换 8 0B>L  
    :`Az/U[  
    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: R,_d1^|*w  
    w4:\N U  
    类似的定义同样适用于复数场 jC, FG'P  
    <4`eQ  
    4) 包络函数 *}! MOqP  
    eon!CE0  
    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: *"{& FEV  
    其对应的频域谱为: 39TT{>?`w  
    K_BPZ5w  
    W/+K9S25  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 KMK`F{  
    'vIx#k4D1  
    1) 构建脉冲光源 }1H=wg>\  
    ,|T7hTn=  
    pwX C  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 z2yJ#  
    0$vj!-Mb^j  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 s8gU7pT49  
    'mMjjG9  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 (ywo a  
    6][1 <}8  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) 5g ;ac~g  
    Iy7pt~DJ,  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) MXvXVhCU  
    'r} fZ  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) UlovXb  
    !?FK We  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) K k[`dR;  
    tj1JB%  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 Q(@IK&v  
    I9y.e++/  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 F[`ZqW  
     _^t-9  
    3) 选择虚拟屏作为探测器,并将光源与虚拟屏连接起来,二者间距离设置为10mm z3 ?\:Yz  
    F} DUEDND*  
    b"j|Bb  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 <:;^'x>!  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 *~VxC{  
    9IZu$-  
    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 ,/Cq v   
    xi'>mIT  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 )NW6?Pu"  
    6) 点击 ,进行光程分析 +Ov2`O8?  
    C2F0tr|  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 5z/Er".P  
    m:CTPzAt  
    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) .p6+l!"  
    0Bolv_e  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 :14i?4F d  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps o|8`>!hF  
    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 tpf7_YP_!-  
    P9Q2gVGAO{  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 ^y_fRP~  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅  Qo0H  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 ]F*3"y?)2  
    i76 Yo5  
    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 c+' =hR[  
    PS:电场振幅在时域中的分布 oR#:Nt X@  
    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 (M-ZQ -  
    %Z]'!X  
    PS:转换为真实的场 j2n,f7hl.  
    PS:将包络函数转换为真实场 b\55,La  
    11) 其它场测量工具 ,TC;{ $O5  
    Z@rN_WXx  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 l:(Rb-Wy  
    {bNXedZ\  
    PS:在输出光场上划定线段 7,$z;Lr0S  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 !dcwq;Ea  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 zsl,,gk9Y  
    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 N=1JhjVk"  
    h5zVGr  
    ! T9]/H?  
    QQ:2987619807
     
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