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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 :!Ci#[g  
    xP\s^]e  
    使用工具箱:基本工具箱 `:&RB4Z  
    :Wbp|:N0  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 "M/c0`>C!i  
    "L.k m  
    自由空间传输距离:10mm C@a I*+@-"  
    |X@s {?  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 lJ3VMYVrUP  
    `,AOxJ:$  
    1) 脉冲传输 z}-CU GS  
    _|e&zr  
    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 O _9r-Zt^  
    _i>_Sn1"  
    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:
    >_j(uw?u  
    2) 复数场 )j2 #5`?"j  
    h; q&B9  
    传输时间用 来表示 ZV{C9S&  
    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 ^p(aZj3k  
    ((gI OTV  
    脉冲的载波频率为 .6MG#N  
    4}C \N  
    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: Z"c-Ly{vEj  
                 =|J*9z;  
    3) 时间傅里叶变换 q:kGJ xfaW  
    k2Cq9kQq  
    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: ;?q(8^A  
    ?Tc|3U  
    类似的定义同样适用于复数场 4- QlIIf  
    J4eU6W+{  
    4) 包络函数 0d2RB^"i  
    OcUj_Zd  
    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: E^J &?-  
    其对应的频域谱为: -aBhN~  
    y)KIz  
    o|>=< l  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 L4^/O29  
    $-/-%=  
    1) 构建脉冲光源 ]]y>d!  
    qt.4dTd:_  
    y9mV6.r  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 XR",.3LD  
    X.{xH D&_  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 W?SAa7+  
    ac\aH#J_nC  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 ;|K }  
    Ak3^en  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) G\tN(%.f  
    a;dWM(;Kw  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) .WSn Y71  
    W/A@qo"  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) (~Bm\Jn  
    lZ5-lf4  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) +o3n%( ^~  
    E 1`g8Hk'  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 ,Gy,bcv{  
    Fep@VkN  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 K"[jrvZ=  
    +s_a{iMVP  
    3) 选择虚拟屏作为探测器,并将光源与虚拟屏连接起来,二者间距离设置为10mm I!Dx)>E&  
    K?M~x&Q  
    XR8`,qH>  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 +Y*4/w[   
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 Qxy ~ %;X  
    EO(l?Fgw]$  
    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 +)h# !/  
    c\[&IlM  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 {{gd}g  
    6) 点击 ,进行光程分析 %@(+`CCA  
    #k<l5x`  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 o1 27? ^  
    RF8, qz  
    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) }JOz,SQHP  
    /(||9\;  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 c='W{47  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps $Vp&7OC]  
    8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 .z$UNB(!M  
    i:N-Q)<Q*)  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 Z  OAg7  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 A"DGn  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 *fd:(dN|  
    fFC9:9<  
    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 T__@hfT  
    PS:电场振幅在时域中的分布 wmK;0 )|H  
    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 zZ9Ei-Q  
    Gyy4)dP  
    PS:转换为真实的场 r_ m|?U %  
    PS:将包络函数转换为真实场 r.@UH-2c  
    11) 其它场测量工具 ,]qc#KDq-1  
     ZJ)>gV  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 ?N+pWdi  
    'M?pg$ta_V  
    PS:在输出光场上划定线段 {a>JQW5=  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 }|-8- ;  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 ZQR)k:k7  
    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 Pvv7|AV   
    \p\p~FVS  
    <b4} B   
    QQ:2987619807
     
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