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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: 2021-07-02
    建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 r9vC&pWZ  
    _X.M,id  
    使用工具箱:基本工具箱 R1q04Zj{2  
    nj9hRiL n  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 \W@?revK  
    eB]ZnJ2^=  
    自由空间传输距离:10mm mU&J,C  
    5d4-95['_  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 o!H"~5Trv!  
    jY?%LY@5I  
    1) 脉冲传输 Y0hL_46>  
    #-V Kk  
    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 :!A@B.E  
    etDB|(,z  
    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"3a9 pb7  
    2) 复数场 xjX5PQu  
    5g&'n  
    传输时间用 来表示 6% ,Q  
    L]tyL)  
    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 uuC/F_='B  
    $Y4 Ao-@  
    脉冲的载波频率为 [wOO)FjT  
    ?QMs<  
    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: 0bd.ess  
                 $i`YtV  
    3) 时间傅里叶变换 G37_ `C  
    FQ4rA 4  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: ~|!lC}!IKL  
    <=`@`rm{  
    类似的定义同样适用于复数场 [j/-(?+  
    Z3/zUtgs  
    4) 包络函数 CRf^6k_;(  
    v]1rH$  
    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: AUq?<Vg\  
    其对应的频域谱为: fAm2ls7c  
    [gE2lfaEy  
    Ar$LA"vu4  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 L@ay4,e.bz  
    SVHtv0Nx  
    1) 构建脉冲光源 ':[y]ep(~|  
    oc?VAF  
    lDA%M3(p  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 5u!cA4e"  
    5u8Sxfm",  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 _1Eyqh`oh  
    =wQ=`  
    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 R's xa*VB  
    S,v`rmI  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) g$97"d'  
    =osj}(  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) +(<f(]bG  
    -_}EQ9Q  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) ^q6~xC,/  
    | jkmh6  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) t&oNJq{  
    @PI\.y_w  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 bM'AD[  
    %|I|Mc  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 Q9'p2@Z  
    nGt8u4gcP  
    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 izxCbbg  
    )<|TEp4r-  
    B?M+`;  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 Z*)<E)  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 x<l1s  
    \z{Y(dS  
    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 x0d+cSw  
    zaZnL7ZJX  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 @.{  
    6) 点击 ,进行光程分析 HT&0i,`  
    8%4`Yj=  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 Q^k# ?j#  
    Hj!)S&y,$  
    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) gU?)  
    |h7v}Y  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 y AWDk0bx  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps aPC!M4#  
    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 E;qwoTmul  
    _=8+_OEk  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 w#e'K-=  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 HZ}*o%O  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 e-VL U;  
    -db+Y:xUZ  
    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 c&++[  
    PS:电场振幅在时域中的分布 #jX>FXo  
    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 ~K9U0ypH  
    zgqw*)C~  
    PS:转换为真实的场 QP#Wfk(C  
    PS:将包络函数转换为真实场 ,:`6x[ +  
    11) 其它场测量工具 1 XG-O  
    {9Y'v  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 U]|q4!WE  
    'm|m +K83  
    PS:在输出光场上划定线段 :~(im_r  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 +2SX4Kxu  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 e@OA>  
    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 zqh{=&Tjx  
    qj&)w9RLJE  
    G)&'8W F5o  
    QQ:2987619807
     
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