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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 /R_*u4}iD  
    .45XS>=z#  
    使用工具箱:基本工具箱 (N etn&  
    ]Tje6i F  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 .?TPoqs7Z  
    .CrrjS w  
    自由空间传输距离:10mm 2Qoj>Wy{  
    >gt_C'  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 zEQ<Q\"1  
    n&. bs7N2  
    1) 脉冲传输 NZ\aK}?~!  
    j15TavjGh  
    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 [7gyF}*;  
    FmALmS  
    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:
    !n=@(bT*wT  
    2) 复数场 /12D >OK  
    "CEy r0h  
    传输时间用 来表示 bb6 ~H  
    /S]W< 8d  
    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 ez2 gy"  
    ,_66U;T  
    脉冲的载波频率为 }OeEv@^  
    [;c'o5M&  
    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: I5"ew=x#  
                 )P^5L<q>|  
    3) 时间傅里叶变换 W#<&(s4  
    w"CcWng1  
    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: E)Z$7;N0x  
    s$Il;  
    类似的定义同样适用于复数场 LhZWK^!{S  
    CI+dIv>  
    4) 包络函数 SL;\S74  
    :x*8*@kC  
    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: ILUA'T=B0  
    其对应的频域谱为: ~Od4( }/G  
    wHW";3w2~  
    4#5w^  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 i<g|+}I  
    `_]Z#X&&h  
    1) 构建脉冲光源 2`#jw)dM;}  
    #vy:aq<bjE  
    &jgpeFiiC  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 YyX/:1 sg>  
    '676\2.  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 q+{-p?;;  
    , #yE#8  
    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 TEZ^Ia  
    YJw9 d]  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) PUB|XgQDY:  
    (o_fY.  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) pRtxyL"y  
    NyD[9R?  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) y2V9!  
    a1p:~;f}[  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) iTU 8WWY<  
    /&=E=S6  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱  Z*d8b  
    \#5t%t  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 8<$6ufvOv  
    Fzk  
    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 c'_-jdi`>_  
    I)ub='+&;  
    omM*h{z$$  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 /)SwQgK#  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 B&0^3iKFi  
    ?H7*?HV  
    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 rE"`q1b#  
    c/ wzV  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 <@n/[ +3  
    6) 点击 ,进行光程分析 )2}{fFa%  
    GzK{. xf  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 ZLdvzH@'  
    %R5APMg1  
    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) ;C%40;Q  
    'v4#mf  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 }cyHR1K  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps SN|EWe^  
    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 )W'l^R4W  
    S\GC^ FK  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 !v|j C  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 * B,D#;6  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 9^J8V]X  
    ]{V q;  
    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 4VPL -":6  
    PS:电场振幅在时域中的分布 @L^2VVWk^  
    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 >#B%gxff  
    D%umL/[]  
    PS:转换为真实的场 cTm oz.0  
    PS:将包络函数转换为真实场 EA%(+tJ^0  
    11) 其它场测量工具 eX 9{wb(  
    -UkP{x)S  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 o=?sMq1<  
    7/NXb  
    PS:在输出光场上划定线段 r00waw>C\  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 $78fR8|r-  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 Z{`;Ys:zk  
    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 ;rpjXP  
    oju7<b9Ez  
    _n_lO8mK  
    QQ:2987619807
     
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