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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 8:c[_3w  
    zrYhx!@  
    使用工具箱:基本工具箱 ia !t~~f  
    _W]qV2j  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 h32QEz-+  
    (i4=}Kn2  
    自由空间传输距离:10mm g+h)s!$sB  
    3# G;uWN-  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 ML?%s`   
    cA_77#<8  
    1) 脉冲传输 ]MJyBz+k  
    &U:bRzD  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 ,w%cX{  
    }MAvEaUd  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    *Iv.W7 [  
    2) 复数场 Gqvnc8V&  
    wb^Yg9  
    传输时间用 来表示 FWqnlK#  
    a=bP   
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 \ } ,="  
    .RocENO0  
    脉冲的载波频率为 ,Oojh;P_  
    W,~s0a!  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: b'Cy!dr  
                 6FPGQ0q  
    3) 时间傅里叶变换 7e$\|~<  
    p] kpDx[9  
    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: yIC.Jm D*  
    /VB n  
    类似的定义同样适用于复数场 NQS@i'W=g  
    fF !Mmm"  
    4) 包络函数 Iw(2D(se  
    >o #^r;  
    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: W tF  
    其对应的频域谱为: pC,MiV$c"  
     `=b)fE  
    ]Cy1yAv={  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 fhqc[@Y[  
    xi=Z<G  
    1) 构建脉冲光源 /C"dwh"``  
    l<  8RG@  
    4~-"k{Xt  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 v{4K$o  
    9Mo(3M  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 dA-ik  
    Omo1p(y  
    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 ! 7,rz1s73  
    0] e=  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) U085qKyCw  
    `-!t8BH  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) \IY)2C<e  
    `9M:B&  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) _U)BOE0o  
    P6w!r>?6N  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) RE/'E?G  
    l]R O'  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 N}x \Ll  
    A2 r1%}{  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 |0YDCMq(  
    J =o,: 3"  
    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 g/ONr,l`-  
    +^$FA4<~  
    E>~DlL%  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 NN1d?cOn  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 i6wLM-.)  
    I$sJ8\|gw'  
    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 9ui_/[K  
    aRg/oA4}  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 @? 4-  
    6) 点击 ,进行光程分析 k&|L"N|w  
    TV)bX  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 Lf_`8Ux  
    o>x*_4[  
    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) i/;Ql, gm  
    ],ioY*4G  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 jSVIO v:  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps |@KW~YlE  
    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 uP bvN[~t  
    tqyR~  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 6QVdnXoG/  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 nQ>?{"  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 GkqKIs  
    x zmg'Br  
    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 yVd}1bX  
    PS:电场振幅在时域中的分布 1HYrJb,d  
    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 G3]TbU!!T  
    In)8AK(Hw  
    PS:转换为真实的场 En$-,8\%  
    PS:将包络函数转换为真实场 ; V)pXLE  
    11) 其它场测量工具 Yt79W  
    *gMo(-tN  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 !-1UJqO  
    5X>b(`  
    PS:在输出光场上划定线段 o/273I  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 #7/;d=  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 ^eke,,~  
    12) 对其进行逆向时间傅里叶变换,得到该线段上每一点的包络函数 0Q>f,}W%>  
    c p.c$  
    q_PxmPE@3v  
    QQ:2987619807
     
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