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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 )pH+ibR  
    ={ )85N  
    使用工具箱:基本工具箱 ^PTf8o  
    ;"Kgg:K>W  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 0cq@lT6  
    93HVx#  
    自由空间传输距离:10mm =Z  
    0I)$!1~O)  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 W5 F\e[Ax5  
    z#GZb   
    1) 脉冲传输 eo0-aHs  
    . ,^WCyvq  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 1IA1;  
    ^m w]u"5\  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    dT|f<E/P  
    2) 复数场 AU$~Ap*rsa  
    TlS? S+  
    传输时间用 来表示 tk%f_"}  
    PC_!  
    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 F3}MM dX  
    B`B =bn+4  
    脉冲的载波频率为 z%YNZ ^d  
    /l*v *tl  
    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: eWcqf/4?"  
                 ep"[; $Eb  
    3) 时间傅里叶变换 < '5~p$  
    ]nhh|q9r{  
    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: N `|A  
    @f-X/q]P  
    类似的定义同样适用于复数场 ST*h{:u&A  
    N-M.O:p  
    4) 包络函数 hpAdoy[  
    a;HAuy`M x  
    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: t)zd'[  
    其对应的频域谱为: xol%\$|  
    %e E^Y<@g  
    9(N  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 1Z# $X`  
    OUv<a `0  
    1) 构建脉冲光源 o&?c,FwN  
    :\OSHs<M  
    z'q~%1t  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 VsQ|t/|#  
    H#TkIFo]  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 /t0L%jJZ  
    aOzIo-  
    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 QH/py  
    S<i$0p8J;  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) Rd#R}yA  
     =_dM@j  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) "I.6/9  
    c{MoeIG)v@  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) C?z S}ob  
    E3uu vQ#|  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) l00i2w  
    \=ML*Gi*  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 t? GH V3V  
    y]j.PT`Cw  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 O?e9wI=H  
    jrib"Bh3,  
    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 _?c.m*)A  
    L`+[mX&2B  
    }_D.Hy5  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 P(D>4/f3"  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 mU/o%|h  
    V:n0BlZ,B  
    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 -r\jIO_  
    PIri|ZS  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 V?{d<Ng~J  
    6) 点击 ,进行光程分析 -b-a21,m>  
    J>Ar(p  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 AFAg3/  
    $J7V]c*-b  
    PS2:由左图可见相位大致随频率线性变化,因此可对其进行线性拟合。在全相位中提取出线性拟合部分,剩余相位随频率的变化如右图所示。剩余相位是介质色散的结果,若介质无色散则相位完全线性的随频率变化,剩余相位为零(或任意常数) ,!:c6F+  
    C]L)nCOBX  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 r[L.TX3Ah=  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps ;+hh|NiQ  
    8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 ~apt, hl  
    [3Q0KCZ0(  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 ,->ihxf  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 c^r8<KlI9  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 )d3 09O  
    :5k* kx#y  
    PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 6<&A}pp  
    PS:电场振幅在时域中的分布 uMcI'=  
    10) 逆向时间傅里叶变换所得结果为时域中脉冲的包络函数,将包络函数乘以 ,即转换为真实场 N^;lp<{6?  
    !1$x4 qxS  
    PS:转换为真实的场 1w>[&#7  
    PS:将包络函数转换为真实场 4$Ai!a  
    11) 其它场测量工具 i 8sv,P  
    ' @!&{N  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 cC*WZ]  
    8SjCU+V  
    PS:在输出光场上划定线段 S@,/$L  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 w~]2c{\Qz  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 L=<xTbY  
    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 /$; Z ~^P  
    }i+C)VUX   
    QV[&2&&^<<  
    QQ:2987619807
     
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