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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 P]n ' q  
    z2V!u\It  
    使用工具箱:基本工具箱 Ot?rsr  
    !ZRV\31%  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 x?3p3[y  
    DxlX-  
    自由空间传输距离:10mm ]9' \<uR  
    E O5Vg  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 QUt!fF@t  
    y{&,YV&_h  
    1) 脉冲传输 o! 8X< o  
    X\;y;pmRH  
    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 b|NEU-oy  
    <x/&Ml+  
    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:
    @9-qqU@  
    2) 复数场 9g7T~|P  
     Dg@6o  
    传输时间用 来表示 /=N`P &R#  
    'Gk|&^  
    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 7$'ja  
    @bZb#,n]  
    脉冲的载波频率为 jzQgD ed ]  
    "ggq7cJ}_  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: b#sO1MXv  
                 SC#  
    3) 时间傅里叶变换 FQ5# v{  
    \?j(U8mB>  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: e*tOXXY1  
    v[m>;Ubg&  
    类似的定义同样适用于复数场 VD4(  
    ]?^mb n  
    4) 包络函数 ?g 3sv5\u  
    ZR1EtvVG  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: aa|xZ  
    其对应的频域谱为: \|Mz'*  
    fIu/*PFPVY  
    E:2Or~  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 v"`w'+  
    n'SnqJ&}  
    1) 构建脉冲光源 s^cHR1^  
    {'/8{dS  
    Y9ru~&/o$  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 ?n}L+|  
    =vR>KE  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 |.YL 2\  
    ;*8$BuD  
    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 j*GYYEY  
    S;Vj5  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) nkxVc  
    bFcI\Q{4  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) ;X8eZQ  
    *cf#:5Nl  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) vV%w#ULxE~  
    [L:,A{rve  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) -{HA+YL H  
    _T1|_9b  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 7a2 uNt,X  
    % _N-:.S  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 yovC~  
    [j) :2  
    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 _di[PU=Vh  
    \]zH M.E1  
    $. Ih-  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 V V<Zl  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 'Je;3"@  
    rAgb<D@,H  
    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 5~v({R.  
    k/>k&^?  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 3qP! (*  
    6) 点击 ,进行光程分析 ~OXPn9qPp  
    svN& ~@ l  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 up1kg>i%"  
    G#UO>i0jy  
    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) s_/ CJ6s  
    q>t#5Z81  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 m)V%l0  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps T)MKhK9\Ab  
    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 +Y-Gp4"  
    o!:   
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 nwf(`=TC  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 XsEDI?p2  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 A|7%j0T  
    N^v"n*M0|  
    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 #mFIZMTRd  
    PS:电场振幅在时域中的分布 fC&hi6  
    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 ,XU<2jv]  
    R10R,*6>  
    PS:转换为真实的场 ';Y0qitGB  
    PS:将包络函数转换为真实场 +xp)la.  
    11) 其它场测量工具 <m'W{n%Pp  
    ;ry~x:7L7  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 /@ m]@  
    PKJw%.-  
    PS:在输出光场上划定线段 Cs))9'cD]  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 Z ):q1:y  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 1aDx 6Mq  
    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 s+DOr$\  
    VX0}x+LJ  
    B 1je Ik,  
    QQ:2987619807
     
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