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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 P;%QA+%7  
    m;f?}z_\$  
    使用工具箱:基本工具箱 8>q% 1]X  
    "6yiQ\`J  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 qD*\}b]9I  
    Y}uQ`f  
    自由空间传输距离:10mm 6# ";W2  
    uR@`T18  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 SAh054/St  
    i[{] LiP  
    1) 脉冲传输 f9UaAdJ(  
    Uob|Q=MQ  
    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 `HG19_Z  
    =jc8=h[F<  
    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:
    -5 /v`  
    2) 复数场 X'7S|J6s  
    a~F@3Pd  
    传输时间用 来表示 _M[[vXH  
    |HG b.^f?  
    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 <C%-IZv$  
    jHlOP,kc  
    脉冲的载波频率为 "jO3Y/>S  
    j9ta0~x1*6  
    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: F9P0cGDs  
                 6bKO;^0  
    3) 时间傅里叶变换 Hu8atlpo  
    d[e:}1  
    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: k(z<Bm  
    Z,!Xxv;4  
    类似的定义同样适用于复数场 1{x~iZa  
    8='21@wrN  
    4) 包络函数 KV}U{s+U8  
    b+].Uc  
    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: h Yc{ 9$  
    其对应的频域谱为: ;[%}Xx  
    l$VxE'&LQ  
    CKt|c!3 7  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 VnSj:LUD  
    iW1ih Q X  
    1) 构建脉冲光源 QeeC2  
    hLbT\J`I  
    r@[VY g~  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 `3y!XET  
    cbCE $  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 207O["Y  
    b q3fiT9  
    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 @y0bU*v7  
    0uIV6LI  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) M&djw`B  
    jUJTcL  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) SXBQ  
    3H'nRK},  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) #EmffVtY  
    _A,-[*OKI  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) vbA7I<;  
    {nPkb5xbW  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 r($_>TS&"  
    w <#*O:  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 $]%<r?MUb-  
    |c oEBFG  
    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 O:,2OMB}B`  
    a(ux?V)E.  
    =EcIXDzC>  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 1(?CNW[  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 u1;e*ty  
    o7Cnyy#:  
    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 pcuMGo-#  
    %<wQ  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 ^%oG8z,L  
    6) 点击 ,进行光程分析 W7*_T]  
    | 3N.5{  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 A&|Wvb=  
    h nsa)@  
    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) =nvAOvP{?  
    @cu}3>  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 tB,.  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps //X e*0  
    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 of+phMev  
    yZ;k@t_WRD  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 kJurUDo  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 ]Z.<c$  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 ?GUz?'d  
    }RA3$%3  
    PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 vLnq%@x  
    PS:电场振幅在时域中的分布 6+Wr6'kuH  
    10) 逆向时间傅里叶变换所得结果为时域中脉冲的包络函数,将包络函数乘以 ,即转换为真实场 ol?z<53X]  
    xm}q6>jRV  
    PS:转换为真实的场 (:.Q\!aZ1  
    PS:将包络函数转换为真实场 r,u<y_YW  
    11) 其它场测量工具 t<!+b@l5  
    2fkIdy#n@  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 [GR]!\!%~  
    jh 7p62R  
    PS:在输出光场上划定线段 P"R97#C  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 z-KrQx2  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 T6h;Y  
    12) 对其进行逆向时间傅里叶变换,得到该线段上每一点的包络函数 t$]&,ucW#  
    %aj7-K6:t  
    W{fULl  
    QQ:2987619807
     
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