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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 `+H=3`}X  
    -U|c~Cqc  
    使用工具箱:基本工具箱 QPlU+5Cx  
    k/K)nH@)  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 (NJ{>@&  
    jPh<VVQ$@  
    自由空间传输距离:10mm 5y#,z`S  
    (.J/Ql0Y  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 k8gH#ENNK  
    O NabL.CV  
    1) 脉冲传输 qGinlE&\  
    #:)'D?,  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 5KC Qvv\  
    OSu&vFKz  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    z/7q#~J,  
    2) 复数场 )_#V>cvNG  
    +B ?qx Q  
    传输时间用 来表示 PRh C1#  
    {oQs*`=l>  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 s:T%, xS  
    UHl3/m7g  
    脉冲的载波频率为 mGT('iTM4  
    "x,lL  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: pc`P;Eui  
                 -E-#@s  
    3) 时间傅里叶变换 H%_^Gy8f  
    j=sfE qN).  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: [gW eD  
    oz!)x\m*H  
    类似的定义同样适用于复数场 +gl\l?>sr  
    dSDZMB sd  
    4) 包络函数 x ;DoQx  
    |Ajd$+3  
    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: WK%cbFq(  
    其对应的频域谱为: [ &TF]az  
    !BQt+4G7  
    v({O*OR  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 j>k ;Z j  
    (HNc9QVC'W  
    1) 构建脉冲光源 oO2DPcK  
    :6Ri% Nb  
    jWdviS9&g  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 YidcVlOsO  
    Tm %5:/<8  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 }?[];FB  
    V,r~%p  
    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 E,i^rAm  
    . ,|C>^  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) C:E f6ZW  
    E\iK_'#  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) -}7$;QK&a  
    jCqz^5=$  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) 1_Yx]%g<  
    v :pT(0N  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) eMGJx"a  
    Ca-"3aQkc  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 GcO2oq  
    >a"J);p  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 @IG's-  
    #`Su3~T=S  
    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 m?S;s ew@5  
    fJFNS y  
    c=sV"r?  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 V.B@@ ;  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 b9H(w%7ucU  
    lZk  z\  
    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^,@ Hf_  
    UyGo0POW  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 p?gm=b#  
    6) 点击 ,进行光程分析 L;V 8c  
    bQ*yXJ^8  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 ~RR!~q  
    -Y_, .'ex  
    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) BA\aVhmx  
    {!Qu(%  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 ;Gr {  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps hBU)gP75  
    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 Nj9A-*0g6N  
    m]qw8BoU`F  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 $N?8[  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 N,Y)'s<  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 z:Am1B  
    \%7*@&  
    PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 e!VtDJDS  
    PS:电场振幅在时域中的分布 %a/3*vz/I%  
    10) 逆向时间傅里叶变换所得结果为时域中脉冲的包络函数,将包络函数乘以 ,即转换为真实场 1T|f<ChIF<  
    v,")XPY  
    PS:转换为真实的场 k9k39`t  
    PS:将包络函数转换为真实场 snaAn?I4  
    11) 其它场测量工具 9E7G%-  
    4  OPY  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 ' i+L  
    #-yCR  
    PS:在输出光场上划定线段 P~ObxY|  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 sq$v6x sl  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 ;21D^e  
    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 g Wtc3  
    Xs2}n^#i  
    2^r~->  
    QQ:2987619807
     
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