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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 3Gi#WV4$  
    <;\T e4g[  
    使用工具箱:基本工具箱 ]CyWL6 z  
    {M: Fsay>p  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 dn/0>|5OF(  
    , Zs:e.  
    自由空间传输距离:10mm \/,54c2  
    Unev[!  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 3~H_UGw  
    O~yPe.  
    1) 脉冲传输 6wH]W+A  
    A-<\?13uW  
    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 <+D(GH};  
    ecIxiv\  
    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:
    -U;2 b_  
    2) 复数场 |&Gm.[IX;q  
    6W&huIQ[  
    传输时间用 来表示  M\zM-B  
    EjLj5Z/q  
    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 K!^x+B|  
    O#}T.5t  
    脉冲的载波频率为 wi/Fx=w  
    Yt79W  
    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: ]5W|^%  
                 V+My]9ki  
    3) 时间傅里叶变换 Hq'mv_}qG  
    b 'p0T1K(  
    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:  GZ.Xx  
    :tclYX  
    类似的定义同样适用于复数场 k2{*WF  
    -_&"Q4FR;+  
    4) 包络函数 /KD KA)  
    +\~.cP7[  
    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: l1*qDzb  
    其对应的频域谱为: _7df(+.{<A  
    `)e5pK  
    OxGKtnAjf  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 o%dKi]  
    Q/'jw yj_  
    1) 构建脉冲光源 =.19 7)e  
    !,8jB(  
    n.+%eYM<  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 g \]2?vY.  
    hKa<9>MI`  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 hRK&  
    N.r8dC  
    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 )IN!CmpN  
    dw'&Av' |E  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) &sh5|5EC  
    y.h2hv]Bc  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) 8%C7!l q  
    Ht >5R  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) )Fe6>tE  
    (>~:1  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) T!-*;yu  
    ~SKV%  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 )\nKr;4MH  
    6-"@j@l5<  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 $7J9Yzp?L  
    m |Isi  
    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 A kMP)\Q  
    .|XG0M  
    >* Ag0.Az  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 OKW}8qM  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 FX1[ 2\  
    $<NrJgQ  
    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 RA];hQI?  
    ;?{[vLHDL  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 ?/@ U#Qy  
    6) 点击 ,进行光程分析 + *xi&|%  
    _%R]TlL  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 8]@$7hy8  
    0Dt-!Q7  
    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) &':Ecmo~`  
    gZf8/Tp\z  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 {s7 3(B"  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps }Fq~!D Ee  
    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=FOymv C  
    -){aBMOv3  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 urbSprdF  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 .ZtW y) U  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 <jAn~=Uq[,  
    5:yRFzhqd  
    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 (=-6'23q)  
    PS:电场振幅在时域中的分布 ~T^,5Tz1j  
    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 #3knKBH  
    ~K/_51O'  
    PS:转换为真实的场 B&+)s5hh  
    PS:将包络函数转换为真实场 j 06 mky  
    11) 其它场测量工具 wgUgNwd1  
    jwL\|B oE  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 LgxsO:mi  
    : i{tqY%  
    PS:在输出光场上划定线段 vR7S !  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 $ ~Ks !8'P  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 yvWM]A  
    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 b_vKP  
     X`20=x  
    _Ie?{5$ng`  
    QQ:2987619807
     
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