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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 ujX\^c  
    0L"uU3  
    使用工具箱:基本工具箱 s/E9$*0  
    F/p1?1M  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 jL4"FTcE]3  
    wT;;B=u}G  
    自由空间传输距离:10mm F3Da-6T@  
    W0U|XX!&  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 em^2\*sxpA  
    s%> u[-9U  
    1) 脉冲传输 n Zx^ej\  
    Ud>hDOJ3  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 j `3IizN2  
    I|>IV  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    ?&1%&?cg9  
    2) 复数场 jl]p e7-  
    WwSyw?T  
    传输时间用 来表示 G~*R6x2g  
    436SIh  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 r`u 9MJ*  
    uSC I  
    脉冲的载波频率为 pAN$c "  
    ih:%U  
    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: 5=8_Le  
                 vl%Pg !l  
    3) 时间傅里叶变换 b_~KtMO  
    &w%%^ +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: 5KYR"-jY  
    rHjR 4q  
    类似的定义同样适用于复数场 b%X}{/n  
    RhjU^,%  
    4) 包络函数 j=>WWlZ  
    `wLmGv+V  
    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: Uf[Gs/!NV  
    其对应的频域谱为: cetlr  
    L#IY6t  
    j z&=8  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 63i&e/pv  
    u`*$EP-%  
    1) 构建脉冲光源 )[t3-'  
    wLQM]$O  
    e7U9"pk  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 #: ,X^"w3  
    ,(#n8|q4  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 AlgVsE%Va  
    xU9^8,6  
    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 zjx'nK{eI  
    u/?;J1z:  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) qRZLv7X*j  
    OPKmYzf@b  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) gBd~:ZUa  
    r3Ih]|FK#  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) GlXzH1wZ  
    FC8= ru  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) rk?G[C)2c  
    f6HDfJmE  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 v{U1B  
    y {Mh ?H  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 iJu$&u  
    ~x +24/qT  
    3) 选择虚拟屏作为探测器,并将光源与虚拟屏连接起来,二者间距离设置为10mm @j4~`~8  
    _~ 7cn  
    pM@0>DVi  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 HR k^KB  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 +)d7SWO6]!  
    ]p~,C*UH0  
    5) 引入光程分析器(Optical Path Length Analyzer,以下简称OPLA),以获取脉冲的时间偏移 \3z^/F~  
    |fm"{$u  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 -Ar 3>d  
    6) 点击 ,进行光程分析 "[ ]72PC  
    z#| tl/aP9  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 }EHmVPe  
    *W<g%j-a  
    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) ?Wp{tB9N0  
    ps?B;P  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 ^S`c-N  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps C[(Exe  
    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 v~HfA)#JK  
    K<tkNWasQ  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 ,t>/_pI+=  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 FY]z*=  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 9Fxz9_ i  
    ;;- I<TL  
    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 L~(`zO3f  
    PS:电场振幅在时域中的分布 .:s**UiDR  
    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 re} P  
    *gzX=*;x+?  
    PS:转换为真实的场 %S4pkFR  
    PS:将包络函数转换为真实场 %7rWebd-  
    11) 其它场测量工具 b$)XS  
    +Gvf5+ 5VR  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 e c`3Qw  
    E>?T<!r~j  
    PS:在输出光场上划定线段 N;\by<snN  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 C_Z[ul  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 8>K2[cPD  
    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 j^Z3  
    "^ cn9AG{  
    A5gdZZ'x  
    QQ:2987619807
     
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