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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 h&eu}aF  
    T'9I&h%\  
    使用工具箱:基本工具箱 jR-`ee}y2  
    _EeH  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 '>[l1<d!G  
    7Iu^ l4=2  
    自由空间传输距离:10mm OjxaA[$  
    Qs2 E>C  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 SH>L3@Za  
    xW@y=l Cu  
    1) 脉冲传输 DSGtt/n  
    DDkH`R  
    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 `>CHE'_  
    9"mOjL  
    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:
    3`PPTG  
    2) 复数场 TWF6YAQ m  
    ~l$u~:4Ob  
    传输时间用 来表示 bJc<FL<E  
    K_/8MLJQ  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 >|%dN jf@Q  
    L[\m{gN  
    脉冲的载波频率为 ?sQOz[ig;  
    n%; wQ^  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: 3nb&Z_/e  
                 9(?9yFbj5  
    3) 时间傅里叶变换  W7I.S5  
    ]v=*WK  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: >ZMB}pt`  
    +`pS 7d  
    类似的定义同样适用于复数场 WP)r5;Hv`  
    5W/!o&x~7  
    4) 包络函数 noY~fq/U  
    Pw`26mB   
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: y]|Hrx  
    其对应的频域谱为: e~tgd8a2a  
    -dXlGOD+C  
    OO?d[7Wt0  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 #clOpyT*  
    N@D]Q&;+(T  
    1) 构建脉冲光源 Rh!B4oB4  
    DG& ({vy  
    ~WH4D+  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 hdky:2^3  
    -# 0(Jm'  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 "YU<CO;4VV  
    yWI30hW  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 [?rK9I&  
    ML6Y_|6 |  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) kTQ.7mo/\'  
    P%?|V _m  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) ^%(HZ'$wC  
    p<b//^   
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) G-`4TQ  
    v&t~0jX,  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) o+UCu`7e  
    \Fd6Q_  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 IXE`MLc  
    4to)ff  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 >b2j j+8  
    l-;u*JA  
    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 %R-Oc  
    WZz8VF  
    0=N,y  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 L eg)q7n  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 Hh^EMQk  
    =MQpYX  
    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 i?+ZrAx>  
    ZL!,s#  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 Z) nB  
    6) 点击 ,进行光程分析 P2HR4`c  
    _5<d'fBd  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 l%vX$Kw  
    ;bz|)[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) ZJL8"(/R  
    7Mx F? I  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 >Z0F n  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps Y"Y%JJ.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 _=,\uIrk  
    F"p7&e\W|l  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 )OjTn"  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 @Z0?1+k  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 JmMB=} <  
    b02V#m;Z  
    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 2x PkQOj3  
    PS:电场振幅在时域中的分布 /j7e q  
    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 X<:B"rPuK  
    isU7nlc!  
    PS:转换为真实的场 -cDS+ *[  
    PS:将包络函数转换为真实场 z1dSZ0NoA  
    11) 其它场测量工具 36]pE<  
    !VLk|6mn  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 F4M )x`  
    \"]KF8c^_  
    PS:在输出光场上划定线段 y]3`U UvXD  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 \<e?  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 0.pZlv  
    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 qq Vjx?bKe  
    u^6@!M  
    %}.4c8  
    QQ:2987619807
     
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