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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 y/+ IPR  
    ty'/i!/\  
    使用工具箱:基本工具箱 }$i/4?dYsQ  
    O L 9(~p  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 8Qhj_  
    3OFI> x,h  
    自由空间传输距离:10mm <Xw\:5 F<7  
    p<3<Zk 7~0  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 T^vhhfCUr  
    :Iuc H%6V  
    1) 脉冲传输 OX%#8Lx  
    RFoCM^  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 M.+h3<%^  
    cQ |Q-S  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    ;cB3D3fR.  
    2) 复数场 Cz &3=),G  
    E^A S65%bL  
    传输时间用 来表示 +lb&_eD  
    B<i(Y1n[  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 .N( X. C  
    F?[1 m2  
    脉冲的载波频率为 L9-Jwy2(>  
    [S1 b\f#  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: c0Pj})-  
                 -K3d u&j  
    3) 时间傅里叶变换 p6V#!5Q  
    5z =}o/?  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: OTl9MwW  
    %-a;HGbZn  
    类似的定义同样适用于复数场 @T:J<,  
    lV$CBS  
    4) 包络函数 @<`V q  
    z%#-2&i  
    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: g9fYt&  
    其对应的频域谱为: [$;cjys  
    at4JLbk  
    < Sgc6>)  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 (Ldvx_  
    OF03]2j7<|  
    1) 构建脉冲光源 9!FU,4 X  
    dr c-5{M  
    n_Qua|R  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 FSm.o?>  
    3n)$\aBE  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 _VVq&t}  
    *5 .wwV  
    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 _GFh+eS}  
    ;S \s&.u  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) :P/VBXh  
    v? OUd^  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) ar#73f  
    >KL=(3:":p  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) uAqiL>y  
    \Oq8kJ=  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) q/@+.q  
    -fXQ62:S  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 YoW)]n  
    wU>Fz*  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 e4 ,SR(O>  
    ;N?(R\* 8  
    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 \pfa\, rW  
    }8" |q3k  
    1O< 6=oH  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 5!fOc]]Ow  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 HE-5e): k  
    YLi6G Y  
    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 Zp3-Yo w2  
    `BKb60  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 )ds]fvMW]N  
    6) 点击 ,进行光程分析 '(FC  
    %jy$4qAf%  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 n"T ^  
    v:/\; 2  
    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) d\nXK#)Q  
    'I&0$<  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 ]sqLGmUL  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps <O 0Q]`i  
    8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 Y4 HN1  
    %]&$VVVh  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 MGsQF#6]  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 Ajm!;LA[jO  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 lQ`=PFh  
    }n4 T!N  
    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 +4_,, I  
    PS:电场振幅在时域中的分布 \/YRhQ  
    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 17Cb{Q  
    &&9 |;0 <  
    PS:转换为真实的场 88v8lt;R  
    PS:将包络函数转换为真实场 9GH5  
    11) 其它场测量工具 s{Qae=$Q  
    @6yc^DAA  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 H?];8wq$G  
    L? DlR hu  
    PS:在输出光场上划定线段 aE5-b ub c  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 JE-*o"&  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 G-T^1?  
    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 ]nUrE6  
    e9{0hw7  
    ;yomaAr  
    QQ:2987619807
     
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