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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 $ehg@WK}.  
    @PcCiGZ  
    使用工具箱:基本工具箱 ZcZ;$*  
    mPmB6q%)]  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 +*t|yKO>[  
    e!o(g&wBj  
    自由空间传输距离:10mm $+:(f{Va*  
    M<qudi  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 4S *,\q]q  
    ^&:'NR  
    1) 脉冲传输 M g!ra"  
    } 21j  
    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 |ft:|/^F&  
    o1YU_k<#  
    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:
    |@`"F5@,  
    2) 复数场 !O\X+#j  
    lvufkVG|  
    传输时间用 来表示 3%M.U)|+  
    sA_X<>vAKJ  
    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 <7g Ml  
    if@W ]%  
    脉冲的载波频率为 zeTszT)  
    r69WD .  
    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: A ^B@VuK  
                 1!s28C5u  
    3) 时间傅里叶变换 g[!Cj,  
    glor+  
    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: L<@&nx   
    [~?M/QI9  
    类似的定义同样适用于复数场 caD5Pod4  
    $GF&x>]]  
    4) 包络函数 #^\}xn" [  
    P{lh)m>  
    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: ma7fDo0,`h  
    其对应的频域谱为: :GM#&*$2<  
    +{xG<Wkltz  
    tQ0=p| T]  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 lS3 _Ild  
    ^I./L)0= }  
    1) 构建脉冲光源 3o7xN=N  
    qP`?M\!O  
    ;qT5faKB3J  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 gX"T*d>y  
    d H_2 o  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 L{K*~B-p  
    2))t*9;h  
    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 B'/Icg.T  
    Fc{((x s  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) \I xzdFF#  
    a^*B5G1(&  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) r1hD %a  
    D`fc7m  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) \#_@qHAG  
    q"p#H8  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) )x9]xqoR  
    *p"O*zj  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 {"\q(R0  
    *e,CDV  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 H>Sf[8w)%  
    vF+YgQ1H  
    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 zCM^r <Kr  
    g` kZ T} h  
    ec`>KuY  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 l^BEFk;  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 7ozYq_ $  
    2:n|x5\H  
    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 ;HT0w_,  
    o[2Y;kP3*P  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 ],$6&Cm  
    6) 点击 ,进行光程分析 x:vrK#8D>  
    (S3jZ  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 4Z],+?.[  
    #VQ36pCd  
    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) 4KZSL: A  
    w8U2y/:>  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 I@+lFG   
    PS1:时间偏移量为33.3656ps 7ia "u+Y  
    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 4g S[D  
    NywB 3  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 U=M#41J  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 - =yTAx  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 Bac?'ypm  
    *(>Jd|C  
    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 D@2Ya/c  
    PS:电场振幅在时域中的分布 YlG; A\]k  
    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 "C?:T'dW  
    $To 4dJb  
    PS:转换为真实的场 V5cb}xx  
    PS:将包络函数转换为真实场 IBzHR[#,^  
    11) 其它场测量工具 i:\bqK  
    '/n\Tg+  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 ZyZl\\8U  
    o&WRta>VP  
    PS:在输出光场上划定线段 rrW! X q  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 jw%fN!?  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 Hu[8HzJo  
    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 R A*(|n>  
    bbM4A! N  
    a"MTQFm'  
    QQ:2987619807
     
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