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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 )eX{a/Be  
    D7IhNWrgj  
    使用工具箱:基本工具箱 \R 3O39[  
    =OrVaZ0  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 oh:.iL}j  
    ?>R(;B|ER  
    自由空间传输距离:10mm Q*f0YjH!  
    (j%"iQD  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 DEPsud;  
    6m:$RW  
    1) 脉冲传输 H ~<.2b  
    {\h:k\k  
    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 : t D`e<  
    vgn,ZcX  
    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:
    )|]*"yf:E  
    2) 复数场 9+Wf*:*EW  
    eS%8WmCV9<  
    传输时间用 来表示 HbCcROl(  
    i\>?b)a>  
    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 v# fny  
    PmE 8O  
    脉冲的载波频率为 }?CKE<#%  
    QqC-ztz  
    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: !@h)3f]`1G  
                 I 'ha=PeVn  
    3) 时间傅里叶变换 Rx@0EPV  
    (V}?y:)  
    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: JGYJ;j{E]  
    e\ZV^h}TQ  
    类似的定义同样适用于复数场 GG4FS  
    `Gg,oCQg  
    4) 包络函数 (s51GRC  
    Eh *u6K)Z  
    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: yx<-M  
    其对应的频域谱为: [t?:CgI)E  
    MMQ\V(C  
    R$2\Xl@qQF  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 y=}o|/5"  
    , 9buI='  
    1) 构建脉冲光源 F_iZ|B  
    0c&DSL}6  
    5',&8  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 T'5MO\  
    Xk:_aJ  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 G1SOvdq  
    ^_=bssaOd  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 !#4b#l(e6  
    &'m&'wDt:  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) 3[R[ `l]v?  
    2FM}" g<8  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) ZQsVSz( 1  
    ;YrmT9Jx6  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths)  cj|Urt  
    -S%Uw  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) =_$Hn>vO  
    6"2IV  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 &8JK^zQq  
    5"L.C32  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 G[zVGqk  
    iG{xDj{CKv  
    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 b}ODc]3  
    %\1W0%w  
    QRdh2YH`  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 }n k [WW  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 > q8)~  
    }4q1"iMlO  
    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 l(Uwci  
    3oPyh $*  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 U ?6.UtNf  
    6) 点击 ,进行光程分析 C|S~>4`  
    XrGP]k6.^  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 4@9xq<<5  
    =<r1sqf  
    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) +o K*5 Y  
    pE{Ecrc3|  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 CE|rn8MB  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps CS;4ysNf  
    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 Eu[/* t+l  
    /Uni6O)oc  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 ~6#O5plKc  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 |u#7@&N1  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 zCmx1Djz  
    G^le91$  
    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 HDj260a  
    PS:电场振幅在时域中的分布 /PEL[Os  
    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 CTQJ=R"  
    +?6@%mW'  
    PS:转换为真实的场 Cq}E5M  
    PS:将包络函数转换为真实场 %0%Tp  
    11) 其它场测量工具 {vp*m :K  
    rw[Ioyr-  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 9D7i>e%,;-  
    C~04#z_$  
    PS:在输出光场上划定线段 `r&]Ydu:  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 G|z%T`!U1;  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 Yb%#\.M/y  
    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 c'wU$xt.w  
    *eMMfxFl  
    ^`bMFsP  
    QQ:2987619807
     
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