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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 &oMWs]0  
    $%q=tn'EX  
    使用工具箱:基本工具箱 !b7"K|  
    =qc+sMo  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 xI1{Wo*2C}  
    y/y~<-|<@  
    自由空间传输距离:10mm JC%&d1  
    /ZD6pF  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 "5Y6.$Cuf!  
    ghWWJx9  
    1) 脉冲传输 Qw:!Rw,x  
    >xabn*Kq  
    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 r":anR( ;  
    +:uz=~m o`  
    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:
    A $gn{ c  
    2) 复数场 8k95IJR1  
    !}z'"l4i  
    传输时间用 来表示 ' {UKO7   
    \$ipnQv  
    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@qR~_>a  
    gr*CN<  
    脉冲的载波频率为 K\rQb  
    A$3Rbn}"  
    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: 6ki2/ Q  
                 N"G aQ  
    3) 时间傅里叶变换 .Zczya  
    IGcq*mR=  
    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: \O;2^  
    }a||@unr  
    类似的定义同样适用于复数场 <;S$4tux  
    ]~I+d/k d  
    4) 包络函数 ve ysW(z  
    g w([08  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: \"oZ\_  
    其对应的频域谱为: ^sD M>OHp  
    4MzQH-U>/  
    ? +L,  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 nf0u:M"fm  
    )Xjn:  
    1) 构建脉冲光源 [|OII!"  
    t`"m@  
    3$nK   
    PS:高斯脉冲光谱窗口 @|SeabN^-  
    mkn1LzE|F  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 Z 5>~l  
    4u 6 FvN  
    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 Sl G v  
    A/>Q5)  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) N s+g9+<A  
    ki9&AFs2X  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) &/? Ct!_  
    z6iKIw $  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) F'Y ad  
    c4Zpt%:}h  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) $V(]z`b&  
    Cy]=Y  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 JcR|{9ghT  
    jW\:+Taq  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 ~\_VWXXvIW  
    .J)TIc__|A  
    3) 选择虚拟屏作为探测器,并将光源与虚拟屏连接起来,二者间距离设置为10mm E$)|Kv^  
    G;l7,1;MU:  
    Af;Pl|Zh[  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 hy*{ {f;  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 a:)FWdp?9  
    @.e X8~3=  
    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 R+M=)Z  
    f+^6.%  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 2!^=G=H/  
    6) 点击 ,进行光程分析 i)o;,~ee  
    !CGX\cvW  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 );gY8UL^  
    W[8Kia-OD  
    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) r%PWv0z_c  
    xm{]|~^JG  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 2tq2   
    PS1:时间偏移量为33.3656ps I\. |\^  
    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 fg^25g'_  
    Tc6cBe,  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 LTWkHy x  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 _uQ]I^'D  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 Ga7E}y%  
    }%_|k^t  
    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 _!03;zrO  
    PS:电场振幅在时域中的分布 P}@AH02  
    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 AByl1)r|  
    V.GM$  
    PS:转换为真实的场 TpKAdrY  
    PS:将包络函数转换为真实场 F^yW3|Sb  
    11) 其它场测量工具  =_dM@j  
    (C!p2f  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 QtW9!p7(  
    u&:N`f  
    PS:在输出光场上划定线段 3oCI1>k  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 * 65/gG8>  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 v"G1vSx)BT  
    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 pDR~SxBXr  
    9{u8fDm!  
    2)f_L|o,m  
    QQ:2987619807
     
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