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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 19g-#H!  
    q#6K'=AC  
    使用工具箱:基本工具箱 c9 &LK J6  
    ; xz}]@]Ar  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 CY4ntd4M  
    fx"~WeVcO  
    自由空间传输距离:10mm GY3g`M   
    A_ftf 7,  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 ){sn!5=  
    |)4aIa  
    1) 脉冲传输 Gy3t   
    #guq/g$  
    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 Q!T+Jc9N  
    Za>0&Fnf  
    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:
    O 8\wH  
    2) 复数场 _[kZ:#  
    K,$Ro@!  
    传输时间用 来表示 _'.YC<;  
    zG|#__=T  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 fl4z'8P"(  
    #\{j/{VZ  
    脉冲的载波频率为 B< 6E'  
    V t[Kr  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: in[yrqFb7t  
                 G(*7hs  
    3) 时间傅里叶变换 'A#bBn,|  
    %"C%pA  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: 9?6]Z ag  
    "L)=Y7Dx  
    类似的定义同样适用于复数场 d$;1%rRj8  
    u~-,kF@  
    4) 包络函数 B S^P&TR!  
    - / tzt  
    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: DEFh&n  
    其对应的频域谱为: y?}R,5k  
    sT;:V  
    T l%n|pc  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 4_i6q u(4  
    zNo(|;19  
    1) 构建脉冲光源 Ed^F_Gg#  
    X  *f le  
    /BaXWrd+  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 Aq5@k\[  
    \qA^3L~;5  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 YZHqy++x  
    {T=rsPp<@  
    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 x$WdW+glZ-  
    aP}%&{iC*  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) N =0R6{'  
    MF}}o0P  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) mKh <M)Bz  
    &# w~S~  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) @XSxoUF\  
    l}aJRG6U  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) z"*$ .  
    c8=@ s#  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 OZc.Rtgc  
    }2;{ }J  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 >.}ewz&9o  
    B*,Qw_3dG  
    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 #ozQF~  
    OpT0V]k^"9  
    5"cYZvGkJ  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 I,Z'ed..  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 rf:C B&u  
    ^;xO-;q  
    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 OD~TWT_  
    /U1 jCLR'  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 {z j<nu  
    6) 点击 ,进行光程分析 xn`<g|"#  
    6lKM5,Oa  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 A>OGU ^  
    HbUadPr  
    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) NW=tZVQ<X  
    "p[FFg  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 ,2y " \_  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps |:{H4  
    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 5%Xny8 ]|D  
    Ac@ zTK6>  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 |vLlEN/S  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 3~uWrZ.u  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 S}T*gUO  
    g0n 5&X  
    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 F#az&  
    PS:电场振幅在时域中的分布 LmA IvEr  
    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 Om/mpU/U  
    B<A=U r  
    PS:转换为真实的场 .^} vDA  
    PS:将包络函数转换为真实场 ^9zFAY.|  
    11) 其它场测量工具 RgQ;fYS  
    a| s64+  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 a!?&8$^<  
    nP+]WUnY  
    PS:在输出光场上划定线段 =C[2"Y4JK0  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 Z%uDz3I\Q"  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 8pQ:B/3=  
    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 F~Z~OqCS  
    G^ 2a<?Di  
    WV8?zB1  
    QQ:2987619807
     
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