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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 a O"nD_7  
    [5RFQ!  
    使用工具箱:基本工具箱 hVT=j ?~  
     :kp  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 \4\\575zp'  
    E+^} B/"  
    自由空间传输距离:10mm (2O} B.6  
    2vh!pez_  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 BqLtTo?'  
    8CnI%_Su  
    1) 脉冲传输 7+D'W7Yx  
    |oBdryi  
    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 /,rF$5G,  
    aV?}+Y{#  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    2#n$x*CY  
    2) 复数场 ld!6|~0U  
    /v bO/Mr  
    传输时间用 来表示 `jUS{ 3^  
    EMW4<na[  
    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 Cb@S </b  
    (}~eD  
    脉冲的载波频率为 Z0F>"Z _qn  
    G3_mWppH  
    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: 4ye`;hXy  
                 ](9{}DHV  
    3) 时间傅里叶变换 {M)3GsP?  
    DX%8. @  
    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: Ghq'k:K,  
    a_pCjG89  
    类似的定义同样适用于复数场 !7ZfT?&  
    Ltic_cjYd?  
    4) 包络函数 ];b!*Z  
    t7!>5e)C}  
    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: ktw!T{  
    其对应的频域谱为: #a'x)$2;R|  
    7>2j=Y_Kp  
    j3rv2W\  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 :S+U}Sm[  
    ,I2re G  
    1) 构建脉冲光源 L>5!3b=b  
    M;p q2$   
    %B {D  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 vq0M[Vy  
    ^zWO[$n}tP  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 YAC zznN  
    zy/tQGTr@  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 uDE91.pUkr  
    [^(R1K  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) vn%U;}  
    XM@-Y&c$A  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) yz2oS|0'  
    li_pM!dWU_  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) m"|(w`n]E+  
    S9"y@F <  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) 3R=3\;  
    P"PeL B9K  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 =iK6/ y`  
    VrGb;L'[  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 FUqhSW  
    0Li'a{n2  
    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 dpGQ0EzH^  
    5.K$ X$+7}  
    ux 79"5qb  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 &v9PT!R~  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 a@=36gx)  
     0[!gk]p  
    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 norc!?L  
    ZhbY, wJ,  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 agxSb^ 8tF  
    6) 点击 ,进行光程分析 = a.n`3`Q  
    7E75s)KH  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 UVBw;V  
    a9EI7pnq  
    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) dG~B3xg;5i  
    |3T|F3uEX  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 wyzBkRg.  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps !q6V @&  
    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 X @jYQ.  
    < ,cIc]eX  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 +uiH0iGS  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 9@z|2z2\G  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 gS<{ekN  
    R EH&kcn  
    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 L z>{FOR  
    PS:电场振幅在时域中的分布 - 2na::<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 [@)z$W  
    E~@HC5.M  
    PS:转换为真实的场 H.mQbD`X  
    PS:将包络函数转换为真实场 b;;Kxi:7$}  
    11) 其它场测量工具 Y <i}"eI*  
    ' /<b[  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 JHh9> .1  
    Rb}&c)4  
    PS:在输出光场上划定线段 :8|3V~%m  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 nTy,Jml  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 K84cE  
    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 6M vR R  
    ;s B:s9M  
    .L{+O6*c  
    QQ:2987619807
     
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