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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 qCVb-f  
    QX?moW6UW  
    使用工具箱:基本工具箱 \|vo@E  
    F+5 5p8  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 = <A0;  
    %*q^i}5)E  
    自由空间传输距离:10mm ~W"@[*6w  
    Z!q$d/1  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 j<WsFVS  
    u=PLjrB~}  
    1) 脉冲传输 Q-iBK*-w  
    c;KMox/  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 Wt5pK[JV  
    gr!!pp;  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    g9Dynm5  
    2) 复数场 1e9~):C~W  
    (3K,f4S@  
    传输时间用 来表示 ~mHrgxQ-  
    q(46v`u  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 wk?i\vm  
    |d\1xTBLp  
    脉冲的载波频率为 A]%*ye"NT  
    wKcuIc$  
    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: lRS'M,/  
                 VeEa17g&  
    3) 时间傅里叶变换 lP4s"8E`h  
    c8zok `\P_  
    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: 25 U+L  
    Dm?:j9o]g  
    类似的定义同样适用于复数场 m1K4_a)^[  
    Z>/ *q2  
    4) 包络函数 _iA oNT!  
    a&kt!%p:  
    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: O<AGAD  
    其对应的频域谱为: `S3)uV]I  
    xqDz*V/mD  
    ifl LY7j  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 %b h: c5  
    av'[k<  
    1) 构建脉冲光源 -:!Wds  
    ~USyN'5lU7  
    ^IvQdVB  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 W}k/>V_  
    1JOoIC jB  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 !u:;Ew  
    `PLax@]2  
    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 SEWdhthP  
    O#{`Fj`  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) 6xr%xk2E  
    9[ &q C  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) Oku7&L1  
    WS@"8+re;  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) |rgPHRX^Hn  
    N3)n**  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) EZp >Cf7  
    fG8^|:  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 oOLj? 0t  
    t3v_o4`&  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 q&:%/?)x  
    ,t*H: *  
    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 y\9#"=+  
    d&ff1(j(  
    pI_:3D xe  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 @bAu R  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布  e?o/H  
    &- My[t  
    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 +T,0,^ *  
    D deKZ)8  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 b`GKGqbJ  
    6) 点击 ,进行光程分析 &:}WfY!hX  
    ssH[\i  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 4T~wnTH0Xg  
    s=K?-O  
    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) tHM0]Gb}  
    _Db&f}.`  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 5CfD/}{:#I  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps LXth-j=]  
    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 w xa MdA  
    fL-$wK<p<  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 +KTHZpp!c2  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 rzvKvGd#N  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 _1YC9}  
    \IqCC h  
    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 wIWO?w2  
    PS:电场振幅在时域中的分布 iMV=R2t 2  
    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 ?1LRR ;-x  
    00r7trZW^  
    PS:转换为真实的场 e)XnS'  
    PS:将包络函数转换为真实场 ?jvuTS2  
    11) 其它场测量工具 ;R@D  
    [;~"ctf{  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 E>r7A5Uo  
    m|OB_[9  
    PS:在输出光场上划定线段 .Ep&O#  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 -I;\9r+  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 ]8'PLsS9<w  
    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 j^hLn >  
    Qte%<POx+  
    m GJRCK_  
    QQ:2987619807
     
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