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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  N~$>| gn  
    N E9,kWI  
    使用工具箱:基本工具箱 0QZT<Zs  
    rt*x[5<  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 2(DhKHrF  
    .?6p~  
    自由空间传输距离:10mm [oU\l+t  
    NuR7pjNMZ  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 JGHj(0j  
    x>EL|Q=?  
    1) 脉冲传输 -8qCCV&1i  
    >1!u]R<3  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 7zw0 g~+  
    8<Iq)A]'Z  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    gvT}UNqL  
    2) 复数场 DW7E ]o  
    h-ii-c?R@0  
    传输时间用 来表示 T)I)r239h  
    L&kCI`Tb  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 >S:(BJMo  
    }2;P`s  
    脉冲的载波频率为 0R)x"4Ww  
    \o[][R#D  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: F M6{%}4  
                 z<55[~3  
    3) 时间傅里叶变换 !j'LZ7  
    : b`N(]  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: 0C :8X   
    <CuUwv 'A  
    类似的定义同样适用于复数场 >} 2C,8N  
    C+**!uYIB  
    4) 包络函数 KUU {X~w  
    l0,VN,$Yl  
    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: 9 o,` peH  
    其对应的频域谱为: Ds(Z.  
    ]\^O(BzB  
    &'fER-  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 >rQj1D)@  
    &qg6^&  
    1) 构建脉冲光源 P0}B&B/a:  
    VrRF2(Kn?  
    L/rf5||@  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 Kb+SssF  
    A*DN/lG  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 O;RBK&P  
    HU>>\t?d  
    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 ![B|Nxq}@  
    ppz3"5  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) PyfWIU7O  
    _33 b %  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) \#%GVru!  
    =?C <@  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) :-jbIpj'  
    }MOXJb @  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) 5 I_ :7$8  
    F6sQeU  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 [E p'm  
    /o4e n  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 gra6&&^"  
    *xxk70Cb  
    3) 选择虚拟屏作为探测器,并将光源与虚拟屏连接起来,二者间距离设置为10mm @LOfqQ$FE  
    ZXs,TaU  
    H]tD~KM<  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 |j0_^:2r=  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 gamB]FPZ  
    yP3I^>AZ3  
    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 j?u1\<m  
    =,zB|sjn  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 Ct-eD-X{  
    6) 点击 ,进行光程分析 +m./RlQ{  
    >s/_B//[  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 j.]]VA  
    ZX&e,X~V  
    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) f@;pN=PS  
    A<|9</9z  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 dUa>XkPa\2  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps yJ!26  
    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 !$l<'K$  
    )] q Qgc&  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 L[2N zw O  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 Fb1<Ic#  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 H4`>B>\  
    Ydrh+  
    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 BGi'UL,  
    PS:电场振幅在时域中的分布 o}r_+\n  
    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 yn!;Z ._  
    Nsh/  
    PS:转换为真实的场 k5K5OpY  
    PS:将包络函数转换为真实场 ^&&Wv'7XQ  
    11) 其它场测量工具 ykbfK$j z  
    kkZ}&OXS;  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 <VD7(j]'^  
    TXM/+sd  
    PS:在输出光场上划定线段 `r1j>F7Xb  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 =b*GV6b  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 })] iN "  
    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 <k8WnA ~Fl  
    bp'%UgA)1  
    fLs>|Rh  
    QQ:2987619807
     
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