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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 gvFCsVv<{  
    )h0b}HMW)  
    使用工具箱:基本工具箱 eaDG7+iS  
    rXq{WS`  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 (P-$tHt  
    6K^O.VoV^J  
    自由空间传输距离:10mm A5Lzd  
    YRU95K [  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 (btm g<WT"  
    ;KT5qiqYH  
    1) 脉冲传输 0xfF  
    $t0JfDd6Ky  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 <,y> W!  
    `7R-2 w<b?  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    LHSbc!Y'.  
    2) 复数场 Hz>Dp !  
    WJN) <+d  
    传输时间用 来表示 dj{~!}  
    \85~~v@  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 6i@* L\ Dl  
    z#2n+hwE  
    脉冲的载波频率为 s%1Z raMvJ  
    <T]ey  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: zpZfsn!  
                 0e1-ZP CDj  
    3) 时间傅里叶变换 ]`M2Kwp  
    Q"H/RMo-  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: <6X*k{  
    IL`=r6\  
    类似的定义同样适用于复数场 iU AY  
    W:K '2j  
    4) 包络函数 Zpz3 ?VM(  
    <,D*m+BWn  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: |qBcE  
    其对应的频域谱为: %< `D' V@  
    /i#";~sO  
    .br6x ^\<  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 cZ#%tT#  
    W6B"QbHYz  
    1) 构建脉冲光源 nu(7Y YCM$  
    rR 86D  
    _<=h#lH  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 mi[8O$^iJ  
    h`iOs>  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 -gUp/ #l1  
    ?:G 3U\M  
    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 $tej~xZK  
    RGrQ>'RL  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) s;$f6X  
    `evF?t11X  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) m.<u !MI  
    Xj~%kPe  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) wE}Wh5  
    MzDosr3:  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) X0REC%  
    9Vo*AK'&U  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 YoBe!-E  
    V:vqt@  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 <'N:K@Cs  
    8KYIHw  
    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 e .~11bx  
    D~#%^a+Aq_  
    2;0eW&e   
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 &BRa5`  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 D <R_eK  
    )Yv=:+f  
    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 AI`k }sA~  
    ~?FhQd\Q  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 ?{e}ouKYX1  
    6) 点击 ,进行光程分析 _{-[1-lN5_  
    0^sY>N"  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 :mW< E  
    <fM}Kk  
    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) -J8Hsqf@  
    k5Fj "U  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 O1S7t)ag  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps ts9wSx~[+  
    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 {ywwJ  
    Jv+w{"&  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 QXN_ ?E,g/  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 6dV )pJd  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 ~> Q9  
    h<TZJCt  
    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 q\~ #g.}  
    PS:电场振幅在时域中的分布 8-B7_GoJ+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 3%5a&b  
     ,w3-*z  
    PS:转换为真实的场 "~^0  
    PS:将包络函数转换为真实场 /s} "0/Y\  
    11) 其它场测量工具 [ 'lu;1-,  
    }Sbk qd5  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 d?T!)w  
    \yC/OLXq  
    PS:在输出光场上划定线段 zh*D2/ r  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 _p*8ke  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 Uq$/Q7  
    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 eqsmv [  
    bXOKC  
    8hD[z}  
    QQ:2987619807
     
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