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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 !T{g& f  
    S_CtE M  
    使用工具箱:基本工具箱 .-AB o]hf  
    $S}x'F!4_  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 B<RONQj_  
    *^uj(8U  
    自由空间传输距离:10mm | <*(`\ 'w  
    ezvaAhd{  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 7e<Q{aB  
    D=>^m=?0  
    1) 脉冲传输 bH{aI:9Fb  
    a=FRJQ8S  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 zOOX>3^  
    k#(cZ  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    `[\phv  
    2) 复数场  o %%fO  
    w0!,1 Ry  
    传输时间用 来表示 S\ZAcz4  
    Q2NnpsA^6  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 d/>,U7eS[+  
    Fzs'@*  
    脉冲的载波频率为 4g9b[y~U  
    sJ/e=1*  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: 03o3[g?  
                 !y`e,(E  
    3) 时间傅里叶变换 '[8b0\  
    rk|(BA  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: ,<^HB+{Wo  
    m[j3s=Gr  
    类似的定义同样适用于复数场 A*~1Uz\t  
    H| U/tU-  
    4) 包络函数 )X;cS} yp  
    J\'5CG  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: l%(`<a]VIB  
    其对应的频域谱为: Xh"iP%  
    R TUNha^<T  
    w WU_?Dr_~  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 NCFV  
    ; ,<J:%s  
    1) 构建脉冲光源 b,R'T+4[  
    v|(b,J3  
    E$Pjp oQTf  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 vCSB8R  
    !<zzP LC  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 \{zAX~k6  
    f<:U"E.  
    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 _-J@$d%  
    Gc!8v}[7J  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) \%Rta$ O?S  
    ~<- ci  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) dMmka  
    y!N)@y4  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) m2CWQ[u  
    ;nKHm  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) G5#}Ed4  
    .00=U;H%`  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 Df~p 'N-$  
    1`]IU_)1B  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 pptM &Y  
    |zq!CLjD@  
    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 `]P5,  
    `u\z!x'  
    ^Lmc%y  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 1DLG]-j}  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 ioNa~F&  
    Jrd4a~XP  
    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 ,&&M|,NQ&s  
    >2CusT2  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 tNuCxb-  
    6) 点击 ,进行光程分析 CQzjCRS d  
    %y\eBfW,/  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 Lv5X 'yM  
    ;xO=Yhc+  
    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) D5!K<G?-K  
    M"5!s,  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 ?QSx8d  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps 4m~7 ~-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 R mW fV  
    )@bH"  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 rW~?0  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 6{+_T  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 B >u,)  
    '"w}gx  
    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 L;S*.Ol>  
    PS:电场振幅在时域中的分布 ;eW'}&|LV  
    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 KT];SF ^Y  
    mvTyx7 h=  
    PS:转换为真实的场 w,![;wG  
    PS:将包络函数转换为真实场 }-{b$6]  
    11) 其它场测量工具 ";_K x={  
    7mn,{2  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 BLwfm+ m"  
    PPCTc|G  
    PS:在输出光场上划定线段 Y$x"4=~  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 y Tw',N{  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 A3"1D  
    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 nR o=J5tY  
    V Z2.w4b  
    chO'Q+pw  
    QQ:2987619807
     
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