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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 f;^ +q-Q  
    ~'lT8 n_  
    使用工具箱:基本工具箱 Axsezr/  
    ={%'tv`  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 r1< 'l  
    kMCP .D45;  
    自由空间传输距离:10mm Zq 85q  
    cxs@ph&Wk  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 fE~KWLm  
    )). =MTk  
    1) 脉冲传输 `[5xncZ-  
    ?YR;o4  
    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 8c.>6 Hy  
    x t-s"A  
    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:
    `15}jTi  
    2) 复数场 Q,5PscE6&k  
    dP_Q kO  
    传输时间用 来表示 aInt[D(  
    9< ?w9D.1  
    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 'O)v@p "  
    )!27=R/  
    脉冲的载波频率为 "'[M~Js  
    6"G(Iq'2t3  
    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: 5 %\K  
                 3R< r[3WP  
    3) 时间傅里叶变换 OU%"dmSDk  
    P?V+<c{  
    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: :G 5p`;hGo  
    {mD0 ug  
    类似的定义同样适用于复数场 A^,u l>!  
    HD KF>S_S  
    4) 包络函数 Wd7*7']  
    L;opQ~g  
    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: LmJjO:W}^y  
    其对应的频域谱为: k_}$d{X  
    &6CDIxH{  
    acS~%^"<_  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 t#P7'9Se8  
    #d %v=.1  
    1) 构建脉冲光源 B bmw[Qf\  
    &'12,'8  
    9e`};DE   
    PS:高斯脉冲光谱窗口 'Grej8  
    3y.+03 W  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱  P s>Y]  
    [,Rc&7p~R  
    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 NE#`ZUr3  
    uq]=L  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) k:?)0Uh%^  
    IrYj#,xJ  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) {H,O@  
    $Mg O)bH  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) =M?+KbTJ3  
    b)IQa,enH  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) AAfU]4u0S  
    $)*qoV  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 ;v]C8}L^  
    Os[z >H?  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 3_wR2AU~  
    3L==p`   
    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 Hx+r9w  
    -`5]%.E&8  
    1@I#Fv  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 W3/] 2"0  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 vW.f`J,\D'  
    U:~]>B $  
    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 9 D.wW  
    w|G7h=  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 h(kPf ]0  
    6) 点击 ,进行光程分析 ;rL>{UhG  
    }~LGq.H  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 ~c v|,  
    /Zs_G=\>  
    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) pvsY 0a@4  
    pFd{Tdh  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 j9c:SP5  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps Y*9vR~#H  
    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 Fp?M@  
    sQ\HIU%]  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 =W')jKe0  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 j8Q_s/n  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 dCn9]cj/  
    U&(gNuR>J  
    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 Rm n|!C%%K  
    PS:电场振幅在时域中的分布 hy#nK:B  
    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 ]Z UE !  
    u)EtEl7Wq  
    PS:转换为真实的场 1Bs  t|  
    PS:将包络函数转换为真实场 !_+FuF"@  
    11) 其它场测量工具 r-S%gG}~E  
    ~a  V5  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 !ckluj  
    F&p42!"  
    PS:在输出光场上划定线段 hyPS 6Y'1  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 _~1O#*|4  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 HqqMX`Rof  
    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 jp_)NC/~g  
    yo_zc<  
    |4BD  
    QQ:2987619807
     
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