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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 ]N1$ioC#  
    |V!A!tB  
    使用工具箱:基本工具箱 $6fHY\i#R  
    ^_5$+  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 ?3KI}'}EM  
    P|HY=RM a  
    自由空间传输距离:10mm (jY.S|%  
    J_rCo4}  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 W'gCFX  
    tm+}@CM^.  
    1) 脉冲传输 PK3T@Qv89  
    f=/S]o4/3  
    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 JEJ] '3  
    wZfR>|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:
    :Oq!.uO  
    2) 复数场 |r0j>F  
    zb9d{e   
    传输时间用 来表示 G-"#3{~2  
    > )#*}JI  
    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 fM S-  
    Vx* =  
    脉冲的载波频率为 3: mF!  
    \8Blq5n-O*  
    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: +#&2*nY  
                 ;C{ 2*0"H|  
    3) 时间傅里叶变换 <YJU?G:@  
    P7u5Ykc*  
    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: /jj}.X7yH  
    LgUaX  
    类似的定义同样适用于复数场 +hXph  
    [FyE{NfiJ%  
    4) 包络函数 #+Vvf  
    #XJYkaL  
    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: /-BplU*"9  
    其对应的频域谱为: 1/le%}mK  
    %gw0^^A  
    /tt  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 L]HY*e  
    yRieGf1'SD  
    1) 构建脉冲光源 x]a>Q),  
    Iupk+x>  
    I9>1WT<Yy  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 Y/@4|9!  
    R_@yj]%H=  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 [%QJ6  
    R )?8A\<E  
    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 1Ete;r%5=  
    u :m]-'  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) !*pK#  
    e?Cbl'  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) :1.$7W t  
    \f{C2d/6j  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) nH T2M{R  
    m! p'nP  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) Sl 6}5  
    ?J<4IvL/  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱  Xv:<sX  
    y!aq}YS  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 #~p1\['|M  
    .}CP Z3y  
    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 .` ,YUr$.  
    'iL['4~.  
    ~Dkje  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 <cepRjDn  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 ] YQ*mvI]  
    7 v`Y*D  
    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 p=7kFv  
    Yq;S%.  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 k# &y  
    6) 点击 ,进行光程分析 :5"|iRP'  
    ?<F\S2W  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 NO9Jre  
    pu`|HaQaE  
    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) vx-u+/\  
    &OuyjW4  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 9"<)DS  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps -M[5K/[  
    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 '-ACNgNn  
    0Y"==g+ >f  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 U15Hq*8Z  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 dmE-W S  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 WJJ!No P  
    $9ON 3>  
    PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 *M KVm)Iv  
    PS:电场振幅在时域中的分布 x$M[/ID0  
    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 e1+ %c9UQ  
    P7@q vg  
    PS:转换为真实的场 %A64 Y<K  
    PS:将包络函数转换为真实场 T]E$H, p  
    11) 其它场测量工具 r*,]=M W  
    $wX5`d 1  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 zHu:Ec7  
    nC`=quM9  
    PS:在输出光场上划定线段 u2U@Qrs2  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 h!)(R<  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 q .?D{[2  
    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 "pHQ  
    Dy8Go4  
    w@oq.K  
    QQ:2987619807
     
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