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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: 2021-09-23
    建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 /!?b&N/d)  
    !9.k%B:  
    使用工具箱:基本工具箱 /W GD7\G'8  
    }.a{;{y  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 E.%V 0}  
    S B~opN  
    自由空间传输距离:10mm C$p012D1  
    ~&?57Sw*m  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 E{0e5.{  
    5dGfO:Dy_  
    1) 脉冲传输 NH;e|8  
    0W0GSDx  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 )DmydyQ'  
    |8pSMgN  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    "cyRzQ6EH  
    2) 复数场 7t+d+sQ-l  
    4> uNH5  
    传输时间用 来表示 _TLspqi  
    +`bnQn]x+  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 3?K+wg s  
    uH?dy55 Y  
    脉冲的载波频率为 tnAj3wc  
    E mg=,  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: \q?^DI:`   
                 : tBe/(e4#  
    3) 时间傅里叶变换 ?N<,;~  
    ~j>yQ%[v  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示:  V~VUl)  
    >fMzUTJ4  
    类似的定义同样适用于复数场 & #JYh=#  
    L[ZS17 ;*  
    4) 包络函数 T$`m!mQ4  
    `*cqT  
    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: ;O1jf4y  
    其对应的频域谱为: Ypl;jkHP  
    8nn g^  
    :2H]DDg(  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 ~;jgl_5?b  
    Auc&dpW  
    1) 构建脉冲光源 V@]SKbK}wN  
    TFG? EO  
    "f8,9@  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 Rz&`L8Bz  
    3b\s;!  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 sBYDo{0 1  
    \?oT.z5VG&  
    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 Ux1j+}y  
    2Y%7.YX"  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) c0Bqm  
    |||m5(`S  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) L){V(*K '  
    SHs [te[  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) |{(JUXo6K  
    gm pY[  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) qtdkK LT  
    U# [T!E  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 4lR+nmAZ  
    FAL#p$y}  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 .rG~\Ws  
     [Rub  
    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 ]zVQL_%,  
    P>u2""c  
    6eUGE4NF(  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 p2Gd6v.t  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 f[D%(  
    %E/#h8oN{  
    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 ,tQN L\t  
    34X]b[^  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 GApvRR+Z  
    6) 点击 ,进行光程分析 M"W#_wY;  
    [L7s(Zs>  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 BriL ^]  
    Xp| 4WM  
    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) )Nx*T9!Q  
    kP}l"CN4  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 ftcLP  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps ( tq);m&  
    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 *Gv:N6  
    Q!3-P  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 O7_y QQAA  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 <mki@{;|  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 3 ^x&G?)  
    v(R^LqE  
    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 +|b#|>6  
    PS:电场振幅在时域中的分布 *;McX  
    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 F WU >WHX  
    GFE3p  
    PS:转换为真实的场 ^7ID |uMr  
    PS:将包络函数转换为真实场 $L( ,lB  
    11) 其它场测量工具 o/ 51 RH  
    }"nm3\Df  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 3QKBuo  
    ]@cI_n  
    PS:在输出光场上划定线段 FeS ,TQ4j  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 =w;-4  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 #g@4c3um|  
    12) 对其进行逆向时间傅里叶变换,得到该线段上每一点的包络函数 a!4p$pR  
    8@+<W%+th  
    ?Fl O,|   
    QQ:2987619807
     
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