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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 ]Uw<$!$-]s  
    ?HTj mIb  
    使用工具箱:基本工具箱 )hd@S9Z.Y  
    ks3`3q 7  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 )'Oh `$M  
    Gn\_+Pj$  
    自由空间传输距离:10mm qd9cI&  
    B\<Q ;RI2;  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍  +EFgE1w  
    ,LTH;<zB)  
    1) 脉冲传输 IM:=@a{  
    Q~814P8]  
    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 `k=bL"T>\  
    K\>tA)IPSV  
    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:
    N/]o4o  
    2) 复数场 %u`8minCt  
    iDN;m`a  
    传输时间用 来表示 l/BLUl~z  
    aiQ>xen5C5  
    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 ji1viv  
    CEXyrs<  
    脉冲的载波频率为 rFIqC:=  
    \X<bH&x:z  
    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: t2EHrji~  
                 w<C#Bka  
    3) 时间傅里叶变换 ?f#y1m  
    W!%]_I!&K  
    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: T#M,~lD  
    P1zKsY,l$<  
    类似的定义同样适用于复数场 9)0D~oUi  
    x N=i]~  
    4) 包络函数 Dakoqke  
    &yGaCq;0  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: 8j Mk)-  
    其对应的频域谱为: K2 he4<  
    L>MLi3{  
    4Yxo~ m(  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 /nyUG^5#{  
    eKgisY4#  
    1) 构建脉冲光源 / rg*p  
    _Bj)r}~7#  
    SLO%7%>p  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 t]>Lh>G  
    r9X?PA0f  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 jL(qf~c_  
    9w"h  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 #@^t;)|  
    ;ToKJ6hN|*  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) +hvO^?4j  
    OH;b"]  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) Nqw&< x+  
    TS/.`.gT  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) NXwz$}}Pp  
    6^uq?  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) .zS?9MP  
    k9)jjR*XxG  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 '#s05hr  
    9v?N+Rb  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 P9=?zh 6G.  
    =jlt5 z  
    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 JXCCTUO  
    0QPH}Vi5}  
    zV:pQRbt.  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 EPS={w$'s  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 cj+ FRG~u  
    :80Z6F.k`  
    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 7G.#O}).b  
    [`p=(/I&L  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 +#GQ,  
    6) 点击 ,进行光程分析 Z^V6K3GSz-  
    +u!0rLb  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 f>aEkh6u9  
    )\sc83L  
    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) "J+3w  
    $wmvKQc{lx  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 |_o=^?z'  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps (ohq0Y  
    8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 Y3r%B9~  
    ,stN  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 Qi_>Mg`x  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 B+[A]dgS  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 \zieyE  
    *:>"q ej  
    PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 qY~`8 x  
    PS:电场振幅在时域中的分布 M%1}/!J3  
    10) 逆向时间傅里叶变换所得结果为时域中脉冲的包络函数,将包络函数乘以 ,即转换为真实场 VUVaaOmO  
    I *x[:)X8  
    PS:转换为真实的场 Vl%^H[]  
    PS:将包络函数转换为真实场 AFc$%\s4  
    11) 其它场测量工具 t'BLVCu  
    _Dym{!t  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 Y]{ >^`G  
    Xv< B1  
    PS:在输出光场上划定线段 GytXFL3`:  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 ]4h92\\965  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 b7!Qn}  
    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 ]Tkc-ez  
    (4'$y`Z  
    RY c!~Wh~Y  
    QQ:2987619807
     
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