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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 [@;q#.}Z  
    CyXFuk!R  
    使用工具箱:基本工具箱 tPqWe2  
    !!:mjq<0  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 HzQ Y\Y6  
    0ub0 [A  
    自由空间传输距离:10mm UI%Z`.&  
     Qo$j'|lD  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 Mv?$zV"`#  
    D`NPU  
    1) 脉冲传输 Cno+rmsfT  
    #UesXv  
    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 1"yr`,}?8r  
    A~)#  
    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:
    J5Ovj,[EZ  
    2) 复数场 {3`cSm6c  
    \` U=pZJ  
    传输时间用 来表示 <{P`A%g@  
    67b w[#v  
    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 nr]:Y3KyxX  
    -qqI @+u+  
    脉冲的载波频率为 NpLZ ,|H  
    /P%OXn$i/  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: !*e1F9k  
                 ;V0^uB.z  
    3) 时间傅里叶变换 cw"Ou%  
    L+.&e4f'oj  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: 7SJR_G6,{  
    ~YRG9TK  
    类似的定义同样适用于复数场 ? FlQ\q  
    giYlLJA*}  
    4) 包络函数 (Cb;=:3G  
    !rsGCw!Pg  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: nq5qUErew  
    其对应的频域谱为: JnIE6@g<y  
    pf$gvL  
    #IR,KX3]A  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 [9^lAhX  
    %k'>bmJ  
    1) 构建脉冲光源 aqEmF  
    Jo''yrJpB  
    RJ1 @ a  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 |/;;uK,y  
    43?uTnX/  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 +Ly@5y"  
    Ge7Uety  
    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 Vbv)C3ezD  
    HA74s':FN  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) %<0'xJ%%Q  
    H1.ktG  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) bH.SUd)  
    \q@Co42n\  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) 0b G#'.-  
    M}e}3w  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) }qT{" *SC  
    UC_o;  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 |Iknk,  
    Cto>~pV  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 GTM@9^  
    %xrldn%  
    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 h S)lQl:^  
    eLIZ<zzW0}  
    ,N1pww?  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 !dq$qUl/  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 a<J< Oc!  
    IIN,Da;hD  
    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 <JIqkGeAi  
    ,rV;T";r  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 d uP0US  
    6) 点击 ,进行光程分析 ,BFw-A  
    M`n0 q y  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 RzU9]e  
    _(-i46x}  
    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) ,xg-H6Xfa{  
    0avtfQ +f  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 cJf&R^[T  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps &NOCRabc  
    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 V?)YQ B  
    lid0 YK-  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 Q zg?#|  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 %(|-+cLW+  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 ep4?;Qmho  
    -<L5;  
    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 eLLOE)x  
    PS:电场振幅在时域中的分布 # [ +n(  
    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 #"8'y  
    j\"d/{7Q  
    PS:转换为真实的场 yuC|_nL  
    PS:将包络函数转换为真实场 PjofW%7F  
    11) 其它场测量工具 H_,4N_hL  
    Sk:x.oOZ  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 (|#%omLL  
    R;pIi/yDRe  
    PS:在输出光场上划定线段 ?9%$g?3Z  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 V>`9ey!U  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 ~k%XW$cV  
    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 6VS_L@  
    \TYVAt] ?  
    K:A:3~I!NW  
    QQ:2987619807
     
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