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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 zWpJ\/k~  
    =gS?atbX  
    使用工具箱:基本工具箱 ,/AwR?m  
    \Km!#:  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 P:h;"  
    m7wD#?lm  
    自由空间传输距离:10mm tFt56/4  
    1S9(Zn[2,  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 t-Rfy`I3  
    Bz<T{f  
    1) 脉冲传输 B*btt+6  
    RY'f%c  
    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 >(mp$#+w  
    ~$n4Yuu2[  
    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:
    &<6E*qM  
    2) 复数场 `s5<PCq  
    d4KT wn5g  
    传输时间用 来表示 D/)wg$MI  
    e5G)83[=  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 i^Vb42%y  
    W_l/Jpv!W  
    脉冲的载波频率为 G n"]<8yl~  
    twElLOE  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: bA}9He1  
                 g^|}e?  
    3) 时间傅里叶变换 H'k$<S  
    sC >_ulkoa  
    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: #\s*>Z  
    /ivcqVu]  
    类似的定义同样适用于复数场 VuA7rIF$66  
    MuXp*s3[  
    4) 包络函数 i ,Cvnp6Lv  
    i!g}PbC[  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: CXt9 5O?  
    其对应的频域谱为: hhd%j6  
    +GCN63 nX  
    O b'B?  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 !/] F.0  
    :T^!<W4  
    1) 构建脉冲光源 U-Ia$b-5!  
    -^sW{s0Rc  
    F5UvD[i  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 rk$&sDc/3  
    3FRz&FS:j  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 ]<b$k  
    Xi$( U8J_  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 (:9yeP1  
    V]I@&*O~ r  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) s~e<Pr?yu  
    |^fubQs;2  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) S(NH# ^  
    +8qtFog$\g  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) BS3Aczwk  
    yg({g "  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) ;fomc<  
    sF9{(Us  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 iMG)zPj  
    od~^''/b  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 y cYT1Sg 8  
    s18o,Zs'  
    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 X3[gi`  
    l e+6;'Q  
    A/5??3H  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 TljN!nv]  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 5)h#NkA\J  
    m$N` Xj  
    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 WMy97*L<  
    6oTWW@  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 rJLn=|uR  
    6) 点击 ,进行光程分析 <Jt H/oN  
    ,RmXZnWY  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 t][U`1>i  
    A8,9^cQ]  
    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) $cl[Qcw  
    K:!){a[  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 -CV_yySc  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps $DPMi9,7^  
    8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 ?O(@BT  
    b"D? @dGB,  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 }YV,uJH[  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 8: #\g  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 ~ZrSoVP=  
    ggluQGA  
    PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 [3$L}m  
    PS:电场振幅在时域中的分布 "53'FRj_\  
    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"g-okLN  
    1XfH,6\8i  
    PS:转换为真实的场 (PVK|Q55y  
    PS:将包络函数转换为真实场 D$ X9xtT  
    11) 其它场测量工具 E} Ir<\  
    RYhaQ &1i  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 ~kDR9s7  
    :TU|;(p  
    PS:在输出光场上划定线段 $'Pn(eZHGv  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 ^b{-y  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 Wp2W:JX:  
    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 $ghAC  
    n oWjZ  
    0[A4k:  
    QQ:2987619807
     
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