切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1356阅读
    • 0回复

    [分享]脉冲的自由空间传输 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6621
    光币
    27254
    光券
    0
    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 +rAmy  
    8DAHaS;  
    使用工具箱:基本工具箱 =geopktpf  
    c`S`.WID  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 ,z4)A&F[c;  
    ~quof>  
    自由空间传输距离:10mm ~e|RVY,  
    4eF qD;  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 R;mA2:W)x  
    kq| r6uE  
    1) 脉冲传输 srzlr-J  
    C K#^`w  
    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 /!7    
    #)}K,FDd  
    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:
    N>pTl$\4  
    2) 复数场 v2w|?26Lf  
    #:B14E  
    传输时间用 来表示 !4.VK-a9V%  
    6zbqv6  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 eELLnU{"  
    ]rNM3@bVy  
    脉冲的载波频率为 o,r72>|  
    WK2YHJ*$  
    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: cn ~/P|B[  
                 DT;n)7+,  
    3) 时间傅里叶变换 k|hy_? *  
    "A( D}~i  
    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: \wjT|z1+Y  
    1k)31GEQw  
    类似的定义同样适用于复数场 SEKR`2Zz,  
    7sX#6`t  
    4) 包络函数 As{Q9o5j/  
    Ez1-Nx  
    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: wI5(`_l{G  
    其对应的频域谱为: 'hGUsi  
    j.]ln}b/'+  
    $.Ia;YBf  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 =I.uf   
    pyw]ydB  
    1) 构建脉冲光源 FOyANN'  
    I]@QhCm0  
    O#_\@f#[  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 K ' ?`'7  
    *w#^`yeo  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 "F[e~S#V*  
    @ ^q}.u`  
    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 E8/Pi>QW  
    m2a [ E0  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) 2tw3 =)  
    i}L*PCP  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) {^@vCBE+  
    )H1\4LeP  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) l5 T0x=y9!  
    " k0gZb  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) #Zg pm"MW  
    r1&eA%eh  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 og?L 9  
    g#iRkz%l)&  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 h.pVIO`  
    u0Bz]Ux/Q  
    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 6fm oI K{  
    5E#8F  
    %N #A1   
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 l3Qt_I)L  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 rDWwu '  
    &s8vmUt  
    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 03n+kh  
    Ow N~-).%-  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 \IhHbcF`d  
    6) 点击 ,进行光程分析 bXz*g`=;  
    oe*fgk/o9  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 Yc:>Yzj(z  
    b:PzqMh{G  
    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) kr\#CW0?  
    ok1w4#%,  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 ,`ba?O?*G  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps 3>v-,S+  
    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 }vb.>hy  
    2U`!0~pod  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 )b~+\xL5J  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 v]'\]U^  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 m f\tMik<  
    ~#dfZa&   
    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 SN 4JX  
    PS:电场振幅在时域中的分布 |&MO us#v  
    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 {wl7&25  
    'Yaq; mDY  
    PS:转换为真实的场 YIs_.CTi  
    PS:将包络函数转换为真实场 ~J0r%P  
    11) 其它场测量工具 !<<wI'8  
    gDjAnz#  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 OWp`Wat  
    RNopx3  
    PS:在输出光场上划定线段 Us\Nmso z  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 e F(oHn,  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 dn&4 84  
    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 3fUiYI|&7  
    U J uz  
    +Mb}70^  
    QQ:2987619807
     
    分享到