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    [分享]脉冲的自由空间传输 [复制链接]

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    光币
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    光券
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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 VUmf;~  
    9?]69O  
    使用工具箱:基本工具箱 z[|2od  
    ma TQ 0GX  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 Q,v/]bXd  
    {#y~ Qk;T  
    自由空间传输距离:10mm Dk%+|c  
    /xq^]0xy  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 QNWGUg4*&  
    :<gC7UW  
    1) 脉冲传输 [] cF*en  
    v9*31Jx  
    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 ?*LVn~y  
    [8jIu&tJf  
    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:
    =hY9lxW  
    2) 复数场 'Y2ImSWj  
    z>]P_E~`}  
    传输时间用 来表示 3Zdwt\OQ  
    4g+Dp&U  
    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 ` {/"?s|  
    )5Wt(p:T6_  
    脉冲的载波频率为 hg7^#f95u  
     T_)G5a  
    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: ghGpi U$  
                 }i$ER,hXh  
    3) 时间傅里叶变换 >)^Q p-  
    owviIZFe  
    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: $:|?z_@  
    t#d{hEr  
    类似的定义同样适用于复数场 A3^_'K  
    mR O@ZY;5  
    4) 包络函数 ;W{2\ Es  
    P](/5KrK  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: l=UXikx  
    其对应的频域谱为: <P~pn!F}  
    9CG&MvF c  
    [[#zB-|  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 #$X _,+<HZ  
    E5qt~:C|  
    1) 构建脉冲光源 xL [3R   
    i&^]qL|J  
    ~^bf1W[  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 p~WX\;   
    !?)aZ |r  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 E(F?o.b  
    zJ)`snN|  
    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 .WLwAL  
    } _=h]|6t  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) G5hf m-  
    ZZ>F ^t  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) $MqEM~^=  
    osn ,kD*  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) wEZieHw  
    0YZ66VN!  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) 4Ss*h,Y  
    "[ieOFI  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 ^+w1:C5  
    (3WK2IM^  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 vddl9"V)  
    xwu b-yz  
    3) 选择虚拟屏作为探测器,并将光源与虚拟屏连接起来,二者间距离设置为10mm []doLt;J  
    ka@yQV  
    IdoS6   
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 vRb7=fXf  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 &z05h<]  
    _6m{zvyX>  
    5) 引入光程分析器(Optical Path Length Analyzer,以下简称OPLA),以获取脉冲的时间偏移 (&-I-#i  
    97dF  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 5?A<('2  
    6) 点击 ,进行光程分析 &Qe2 }e$  
    >9y!M'V  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 ;6$W-W _  
    7+Er}y>  
    PS2:由左图可见相位大致随频率线性变化,因此可对其进行线性拟合。在全相位中提取出线性拟合部分,剩余相位随频率的变化如右图所示。剩余相位是介质色散的结果,若介质无色散则相位完全线性的随频率变化,剩余相位为零(或任意常数) l{QlJ>%~{;  
    #y'p4Xf  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 a4XK.[O  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps =zR9^k  
    8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 W/VE B3P>Z  
    liBFx6\"S  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 GL _hRu  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 wlQ @3RN>  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 \E6 0  
    Y.q$"lm7k  
    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 *x_e] /}  
    PS:电场振幅在时域中的分布 xt6%[)  
    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  PZY6 I  
    8_Z"@  
    PS:转换为真实的场 U] P{~  
    PS:将包络函数转换为真实场 i|0!yID0@  
    11) 其它场测量工具 vuZ'Wo:S{  
    Kpkpr`:)]  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 IH`7ou{  
    pgW^hj\  
    PS:在输出光场上划定线段 ( G~ME>  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 _88X-~.  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 4b+_|kYb  
    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 .@\(ay  
    K+d{R=s^  
    t>Yl= 79,  
    QQ:2987619807
     
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