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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{A#P?  
    K$4Ky&89  
    使用工具箱:基本工具箱 -{dw Ll_  
    l{<@[foc  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 Hxjh P(  
    qg_=5s  
    自由空间传输距离:10mm k]Yd4CC2  
    (UCWSA7oc  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 V[~/sc )  
    .A E(D7d6  
    1) 脉冲传输 C[75 !F   
    3oh(d. Z  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 nkxVc  
    bFcI\Q{4  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    ;X8eZQ  
    2) 复数场 ]\{EUx9  
    DUaj]V{_^  
    传输时间用 来表示 -0Ps. B  
    2gA6$s7  
    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 T5ol2  
    FbF P  
    脉冲的载波频率为 9Z} -%Z[,)  
    ct`89~"  
    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: e7-U0rrE  
                 d;K,2  
    3) 时间傅里叶变换 b^0=X!bg  
    T{Av[>M  
    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: W_%Dg]l   
    Gx!Y 4Q}-  
    类似的定义同样适用于复数场 uT_bA0jK  
    &4LrV+`$V  
    4) 包络函数 {q:6;yzxl  
    v81<K*w`P  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: p~qdkA<  
    其对应的频域谱为: 5-*/wKjLz  
    +d<o2n4!  
    {>9vm!<[*\  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 o^mW`g8[  
    i!(u4wTFF  
    1) 构建脉冲光源 dj 4:r!5_  
    H>% K}Fh  
    >HyZ~M  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 U 1vZ r{\  
    w~Aw?75 t  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 `KB;3L  
    /; w(1)B  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 c1Skt  
    r[K%8Y8`  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) :wtK'ld  
    Dc2H<=];  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) 0tK(:9S  
    =A{F&:+a]  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) @kd`9Yw  
    9!; /+P  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) 3VaL%+T$,  
    z#m ~}  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 \I (g70  
    KSz;D+L \  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 &sJ-&7YZ  
    EV/DJ$C }  
    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 NYw>Z>TD8c  
    Y'*oW+K  
    Q\rf J||  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 zc K`hS  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 Zjd9@  
    #Pt_<?JtV  
    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 xa8;"Y~"bg  
    pLSh +*F  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 |h%=a8  
    6) 点击 ,进行光程分析 c^3,e/H  
    0fu*}v"  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 AT%6K.  
    x n?$@  
    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) 0Xb,ne 7  
    5:|9pe)  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 2ca#@??R  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps 9k /L m  
    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 KrdEB0qh  
    :er(YWF:  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 (1 (~r"4I  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 Hsn'"  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 (@m/j2z  
    r3  qKT  
    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 ?zex]!R  
    PS:电场振幅在时域中的分布 `R;i1/  
    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 t'1g+g  
    $Q"D>Qf{G  
    PS:转换为真实的场 Me79:+d  
    PS:将包络函数转换为真实场 (@->AJF1\  
    11) 其它场测量工具 AXF 1{  
    F Y<Q|Ov  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 \HXq~Y  
    /k8I6  
    PS:在输出光场上划定线段 3^[P  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 ,~q:rh+  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 {]2^b)  
    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 aVCPaYe^  
    E;}&2 a  
    T*:w1*:  
    QQ:2987619807
     
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