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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 b)M- q{  
    <QC7HR  
    使用工具箱:基本工具箱 A?$-Uqb"  
    !3\$XK]5ZT  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 vLBuE  
    KUK.;gG*Z  
    自由空间传输距离:10mm 4:^MSgra  
    t;/uRN*.  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 0 f$96sl  
    K=E+QvSG  
    1) 脉冲传输  +a%D+  
    d:>'c=y  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 BFhEDkk  
    `#wEa'v6  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    'o4`GkNh)  
    2) 复数场 w!v^6[!  
    kFY2VPP~  
    传输时间用 来表示 ^suQ7#g  
    =:zPT;K  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 g5"I{ol5T~  
    [CfZE  
    脉冲的载波频率为 eThFRU3 F  
    &BNlMF  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: p Zlt4  
                 _`O",Ff  
    3) 时间傅里叶变换 b 9"t%R9/Q  
    nw,.I [  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: 0l& '`  
    BD;T>M  
    类似的定义同样适用于复数场 C22h*QM*  
    TC44*BHq  
    4) 包络函数 F?"Gln~;  
    0Zp5y@ V8  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: nTGZ2C)c<'  
    其对应的频域谱为: {.p;V  
    ],[<^=|  
    MRK=\qjD  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 Y\WVkd(+G  
    8~t8^eBg  
    1) 构建脉冲光源 HeO&p@  
    n7G`b'  
    3c7i8b$  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 Ejr'Yzl3_  
    Lu:*nJ%1[  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 wB' !@>db  
    %4F\#" A  
    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 [tJn! cMs  
    OFmHj]I7=  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) vnVT0)Lel  
    7&wxnxSk^  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) q5hE S  
    ,!alNNY  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) }CMGK{  
    vu.?@k@  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) U^ , !  
    dlCiqY: }  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 8#tuB8>  
    ^b`-zFL7  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 r-L& ee   
    oqysfLJ  
    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 lF.kAEC  
    kZ)}tA7j  
    ?PTXgIC  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 /SS~IhUX  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 xP9h$!  
    ,ayJgAD  
    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 M  |h B[  
    7B\NP`l  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 !9YCuHj!p  
    6) 点击 ,进行光程分析 &0y` Gt  
    %,z;W-#gnY  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 P(2OTfGGx  
    ~$C<^?"b  
    PS2:由左图可见相位大致随频率线性变化,因此可对其进行线性拟合。在全相位中提取出线性拟合部分,剩余相位随频率的变化如右图所示。剩余相位是介质色散的结果,若介质无色散则相位完全线性的随频率变化,剩余相位为零(或任意常数) ]Q0bL  
    1 hFh F^  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 BY[7`@  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps bE mN tp^  
    8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 dR< d7  
    EirZ}fDJzB  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 EK[J!~  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 [xrsa!$   
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 &g5PPQ18  
    4@Db $PHs  
    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 Jq(;BJ90R  
    PS:电场振幅在时域中的分布 3imsIBr  
    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 #X %!7tU6  
    /FC HF#yK  
    PS:转换为真实的场 [a!AK kj  
    PS:将包络函数转换为真实场 3<M yb  
    11) 其它场测量工具 Zr2T^p5u  
    !vJ$$o6#  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 |?{V-L  
    z_R^C%0k  
    PS:在输出光场上划定线段 [pm IQ228  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 u=W[ S)w  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 l=l$9H,  
    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 ,lvG5B\0  
    b-#{O=B  
    8UgogNR\  
    QQ:2987619807
     
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