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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 E0x$;CG!  
    r ($t.iS  
    使用工具箱:基本工具箱 iQj{J1V  
    N P(?[W  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 .4)P=*  
    p q5H{  
    自由空间传输距离:10mm 2/gj@>dt  
    (c7{dYV  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 -Z& {$J  
     2x J5  
    1) 脉冲传输 zi 14]FWo  
    ,<WykeC  
    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 ]OUOL/J  
    J)& +y;.  
    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:
    vK>^#b3  
    2) 复数场 lGgKzi9VD  
    `^h##WaXap  
    传输时间用 来表示 P@![P Ij  
    bL[W.O0  
    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 $1 \!Oe[i  
    ! \Kh\  
    脉冲的载波频率为 j_<n~ri-  
    @Oay$gP{T  
    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: JKbB,  
                 w~-d4MNM  
    3) 时间傅里叶变换 z Ns8\  
    fYPU'"hzG  
    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: iR=aYT~  
    N4NH)x  
    类似的定义同样适用于复数场 R;ug+N  
    2DQC)Pe+z  
    4) 包络函数 iKKWn*u  
    Jxp'.oo[  
    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: A| -\C$  
    其对应的频域谱为: $KFWV2P  
    5!%/j,?  
    Q{-r4n|b  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 $ wB  
    *(IO<KAg8  
    1) 构建脉冲光源 oOz6Er[KO  
    e.H"!X!0#H  
    FZ/&[;E!  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 [: j_Y3-9  
    wQ.zj`?$(  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 Ut=y`]F  
    |Ay#0uQ5Y  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 u'> CU  
    +w5?{J  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) _ji%BwJ  
    S22; g  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) `9gx-')]\  
    eL!6}y}W  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) lU& IS?^?  
    jL1UPN  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) p}uw-$O  
    `#bcoK5  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 J-c7ZcTt  
    hT#mM*`  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 Q0-~&e_'  
    zYsGI<4  
    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 >MH@FnUL  
    "k/@tX1:R  
    )-oNy-YL  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 E*vi@aI  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 #96a7K  
    -6\9B>qa  
    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 ovp>"VuC  
    F(r &:3!97  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 V ALYA=w/  
    6) 点击 ,进行光程分析 +W`~bX+  
     o~B=[  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 !Fi)-o  
    wSDDejg  
    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) _U %B1s3y  
    !O*n6}nPE  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 Cpl)byb  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps s0CRrMk  
    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 \JchcQ  
    ~7v^7;tT  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 IkkrnG8  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 n)yqb  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 ( _2eiE71  
    u CXd% CzE  
    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  NNX/2  
    PS:电场振幅在时域中的分布 9 +6"<r!  
    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 u|E,Wy1  
    EifYK  
    PS:转换为真实的场 %{Gqhb=u\  
    PS:将包络函数转换为真实场 RN0Rk 8AC  
    11) 其它场测量工具 {ib`mC^  
    s*;~CH-[  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 D c^d$gh  
    HDYf^mcW  
    PS:在输出光场上划定线段 ]?2AFkF  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 0)Z7U$  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 b\?`721BG  
    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 \hz)oC   
    Z'E@sc 9  
    Z(s} #-  
    QQ:2987619807
     
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