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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 S__ o#nf`%  
    _:TD{EO$  
    使用工具箱:基本工具箱 J4x1qY)Y&v  
    J]Y." hi  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 ku\_M  
    E|ZY2&J`4  
    自由空间传输距离:10mm *BSL=8G{  
    psYfz)1;  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 ;;UvK v  
    B_:K.]DK`  
    1) 脉冲传输 U-|g tND  
    :JPI#zZun  
    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 ~r=u1]z  
    m,8A2;&,8  
    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:
    Q%@l`V)Rs  
    2) 复数场 & {B,m%G  
    ]1gt|M^  
    传输时间用 来表示  #p\sw  
    ,A_itRHH  
    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 _{-GR-  
      }/M ~  
    脉冲的载波频率为 Vrz<DB^-e  
    Ei}B9 &O  
    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: Ma_! 1Y  
                 !dmI}<@&k  
    3) 时间傅里叶变换 2\m+  
    AEEy49e  
    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: jLcW;7OAC  
    %B#Ewt@[  
    类似的定义同样适用于复数场 dpTap<Noby  
    Nnx"b 5I}n  
    4) 包络函数 }1'C!]j  
    ^${-^w@,%V  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: o#E z_D[  
    其对应的频域谱为: /&dC?bY  
    g_.BJ>Uv  
    nuXaZRH  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 b8T'DY;~  
    ,]Hn*\@p[c  
    1) 构建脉冲光源 Lv#DIQ8y  
    DUY#RJf  
    K2)),_,@5+  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 CJ KFNa  
    bCc^)o/w  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 e,8C} 2  
    5a-8/.}cP  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 .rax`@\8  
    0I079fqk<  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) sL[,J[AN;  
    1<pbO:r  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) -s4qm)\  
    7?B]X%  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) Ks9"U^bPs  
    { 5h6nYu  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) 5(TI2,4  
    KJJ8P`Kx  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 mtmtOG_/=  
    fE7[Sk  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 Pxy(YMv  
    g9p#v$V  
    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 N CX!ss  
    tUL(1:-C  
    Xg#Dbf4  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 T3!l{vG \O  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 ~99Ta]U  
    -KbT[]  
    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 LWf+H 4iZ}  
    ,SS@]9A &  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 =as]>?<  
    6) 点击 ,进行光程分析 kLADd"C  
    L 'H1\' o  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 ~ia#=|1}  
    <86upS6  
    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) 0M-Zp[w\-  
    (F~eknJ  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 c :hOQZ  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps Pg7W:L7  
    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 w/>k  
     /dBQ*f5  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 NCl$vc;,  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 !f]F'h8  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 js'* :*7  
    V=\&eS4^"  
    PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 ] E`J5o}op  
    PS:电场振幅在时域中的分布 x^9W<  
    10) 逆向时间傅里叶变换所得结果为时域中脉冲的包络函数,将包络函数乘以 ,即转换为真实场 [Gysx  
    x1?p+  
    PS:转换为真实的场 RhXX/HFk  
    PS:将包络函数转换为真实场 !#g`R?:g  
    11) 其它场测量工具 rJ KX4,M  
    4?1Ac7bE  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 J1P82=$,  
    *+lnAxRa?  
    PS:在输出光场上划定线段 wz T+V,   
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 u*}6)=+:  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 Q->'e-\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 %nVnK6[sox  
    J1yy6Wq3[  
    <`~] P$  
    QQ:2987619807
     
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