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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 N`NW*~  
    l#rr--];  
    使用工具箱:基本工具箱 jl,>0 MA  
    _TjRvILC  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 k1Sr7|  
    M6"a w6  
    自由空间传输距离:10mm !'8jy_<9  
    :p.f zL6X  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 lcEUK  
    Q=F^Y f  
    1) 脉冲传输 f- ~]  
    .*nr3dY  
    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 "hLm wz|a  
    UaM&/K9  
    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:
    |!uC [=  
    2) 复数场 |!*abc\`(`  
    R|R3Ob.e  
    传输时间用 来表示 $c7Utm s  
    >W^)1E,Qh  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 QUz_2rN^  
    uF<\|y rFt  
    脉冲的载波频率为 KBwY _  
    0oo*F  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: CzG/=#IU  
                 ?/^{sW' |  
    3) 时间傅里叶变换 Q6=>*}Cm6m  
    Zr$D\(hX  
    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: F7U$ 7(I2G  
    oZ!+._9  
    类似的定义同样适用于复数场 .MW/XnCYs4  
    JeU1r-i  
    4) 包络函数 'Ad|*~  
    i z dJ,8  
    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: R6qC0@*  
    其对应的频域谱为: 9DaoM OPEI  
    -ei+r#  
    ANXN.V  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 0{sYD*gK]  
    uEDvdd#V.  
    1) 构建脉冲光源 . /~#  
    ?tf<AZ=+^L  
    `&g1`vg  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 trM)&aQto  
    s-),Pv|  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 {#H'K*j{  
    Tizjh&*^  
    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 <k 7q 9"\4  
    'T*h0xX  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) bXK$H=S Bz  
    8|-064i>  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) Y$N D  
    `d!~)D  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) k~pbXA*u  
    4Q^i"jT  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) 0j2M< W#  
    :hUt7/3c  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 JbW!V Y  
    psB9~EU&Q  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 sr`)l&t?  
    uU#e54^  
    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 -0Q^k\X-  
    CUa`#  
    %y R~dt'  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 uqK[p^{  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 DK }1T  
    21.N+H'  
    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 7G9o%!D5  
    T.iVY5^<  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 G,A;`:/  
    6) 点击 ,进行光程分析 M;1B}x@  
    H"%SzU  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 ,v>| Ub,  
    ~VaO,8&+L  
    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) 6 +x>g  
    VU(#5X%Pn  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 J5*(PxDF  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps eHH qm^1z  
    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 pQOT\- bD  
    a OTrng  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 zqAp7:  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 $ Y_v X 2  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 e*jfxQ=qG  
    n%}Vd `c  
    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 qjVhBu7A  
    PS:电场振幅在时域中的分布 &Un^ _M  
    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 S`Wau/7t  
    bAm ,gP  
    PS:转换为真实的场 J-+p]xG  
    PS:将包络函数转换为真实场 3M<T}>  
    11) 其它场测量工具 AcxC$uh  
    O7GJg;>?  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 y|[YEY U)  
    O5?3 nYHa  
    PS:在输出光场上划定线段 %!QY:[   
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 </7_T<He.  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 :h60  
    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'oG6s?  
    #\r5Q>  
    ik Pm,ZN  
    QQ:2987619807
     
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