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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 l?"^2in .  
    (M|DNDM'd  
    使用工具箱:基本工具箱 >n/0od9  
    h-"q <eY"  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 ':}9>B3 S  
    qbSI98r w  
    自由空间传输距离:10mm {hN\=_6*EW  
    /"="y'Wx  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 Wn6m$=  
    uSYI X  
    1) 脉冲传输 H (K!{k  
    *YH!L{y  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 8J&9}@y  
    x1`w{5;C 2  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    q&[G^9  
    2) 复数场 2k=|p@V n~  
     1H.;r(c  
    传输时间用 来表示 [<d ~b*/  
    y`$qcEw  
    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 {q$U\y%Rq  
    Q)4[zStR#  
    脉冲的载波频率为 #t Uhul/O  
    :RIqA/  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: "LDNkw'  
                 .<%q9Jy#  
    3) 时间傅里叶变换 jTqJ(M}L  
    X} V]3  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: FZU1WBNL%t  
    :(OV{ u  
    类似的定义同样适用于复数场 GGwwdB\x'  
    6(?@B^S>2  
    4) 包络函数 E`HA0/  
    Am3j:|>*  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: o$->|k  
    其对应的频域谱为: XFs7kTY  
    um]N]cCD`  
    4MDVR/Z7  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 K)l*$h&-  
    ER-Xd9R  
    1) 构建脉冲光源 'bZw-t!M@  
    LjGLi>kI~  
    &<#1G u_  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 jJYCGK$=  
    YH%U$eS#g  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 PDc4ok`)  
    Z>w@3$\z  
    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 aVV E 2:M  
    ?5Z-w  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) Bk.`G)t  
    |9 *$6Y  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) dUn]aS  
    7 v3%dCvf  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) d_:tiHw$  
    Smy J@.L"  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram)  `m_f i  
    N{RHbSa(  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 v{lDEF@2^N  
    *2pE39  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 "/^kFsvp  
    t':*~b{V@7  
    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 26_PFHQu4  
    26zif  
    \(f82kv  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 &,XPMT  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 uY3$nlhP6  
    DVs$3RL  
    5) 引入光程分析器(Optical Path Length Analyzer,以下简称OPLA),以获取脉冲的时间偏移 hI<$lEB  
    r!>=G%  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 A1zV5-E/  
    6) 点击 ,进行光程分析 6xh -m  
     q _;#EV  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 m`XaY J  
    [)[?FG9   
    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) )d {8Cu6  
    I[ZWOi\- ;  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 | ~D~#Nz  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps n n8N 9w  
    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 hA~5,K0b  
    ~fgS"F^7n  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 u*Y!=IT  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 G in  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 OnW,R3eg  
    +(q r{G?  
    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 /KJWo0zo  
    PS:电场振幅在时域中的分布 giddM2'  
    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 ).C>>1ZC  
    rPW 9lG  
    PS:转换为真实的场 q*J-ii  
    PS:将包络函数转换为真实场 79lG~BGE  
    11) 其它场测量工具 <l9qhqHv&  
    'aZAWY d  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 Ce3  
    {K=[Fu=  
    PS:在输出光场上划定线段 pHDPj,lu  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 ?=Z0N&}[  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 7XIG ne%v  
    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 \l;H !y[  
    O >&,h^  
     #Bn7Cc  
    QQ:2987619807
     
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