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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 b<E+5;u  
    }8&?  
    使用工具箱:基本工具箱 KMll8X  
    )~2~q7  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 4];<` %  
    67D{^K"KT  
    自由空间传输距离:10mm [ @ASAhV^+  
    V7(-<})8  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 LTlbrB  
    Ouos f1  
    1) 脉冲传输 A!uO7".E  
    )&vuT q'7'  
    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 wT>~7$=L{  
    Mfinh@K,  
    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:
    [~{'"-3L0  
    2) 复数场 ,+GS.]8<  
    5`\"UC7?%  
    传输时间用 来表示 =lZtI6tZ  
    $eiW2@  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 LTWiCI  
    %n@ ^$&,&;  
    脉冲的载波频率为 w`I+ 4&/h  
    \N[2-;[3  
    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: '_B;e=v`  
                 >qS2ha  
    3) 时间傅里叶变换 x T1MW  
    Xf{ht%b  
    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: J;*2[o.N  
    !S#K6:  
    类似的定义同样适用于复数场 g#lMT%  
    8DkZ @}  
    4) 包络函数 p\22_m_wd  
    *?rO@sQy]  
    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: tSVU,m  
    其对应的频域谱为:  h@CP  
    ? J/NYV  
    Go)}%[@w  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 #`@5`;U>#  
    F/u i(4  
    1) 构建脉冲光源 PwnfXsR  
    nSp OTQ  
    QB"+B]rV  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 U etI 4`  
    nhy:5eSK  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 uaqV)H  
    O`Y@U?^N  
    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 M'nzoRk  
    wGgeK,*_  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) 0@wXE\s  
    .^8rO ,H[  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) tQE<'94A  
    %^l&:\ hy  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) HdRwDW@7=  
    -ND1+`yD  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) /^$n&gI  
    S;j"@'gz9  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 J\hqK*/8  
    qRL45[ K  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 |]eWO#vs  
    kTA4!654  
    3) 选择虚拟屏作为探测器,并将光源与虚拟屏连接起来,二者间距离设置为10mm S2 MJb  
    =klfCFwP  
    G^:?)WRG  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 LKgo(&mY  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 pP%9MSCi  
    )cU$I)  
    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 JC# 5CCz  
    e_}tK1XY  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 HV{W7)  
    6) 点击 ,进行光程分析 q<[o 4qY  
    R-tZC9 @  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 z.;!Pj  
    (5 e4>p&+  
    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) &aPR"X  
    =7F?'&LC  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 0|ekwTx.  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps j!"5, ~  
    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 vCUbbQz  
    y?Pw6;e.  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 XB]>Z)  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 a,h]DkD  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 wli H3vA_  
     |CAMdU  
    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?pQuF~  
    PS:电场振幅在时域中的分布 N]-skz<v  
    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 K5F;/ KR"  
    X6=o vm  
    PS:转换为真实的场 thz[h5C?C  
    PS:将包络函数转换为真实场 %<`sDO6Q?  
    11) 其它场测量工具 !6hV|2aJy  
    rDGrq9  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 na@Go@q  
    v8zOY#?  
    PS:在输出光场上划定线段 Rm`P.;%  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 '7g]@Q7  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 h]/3doP  
    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 _na/&J 6  
    (gIFuOGi>  
    iUs_)1  
    QQ:2987619807
     
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