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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 ='jT 5Mg  
    Ck#e54gJX  
    使用工具箱:基本工具箱 GXxI=,L8F  
    LxIGPC~  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 %16Lo<DPm  
     <O7!(  
    自由空间传输距离:10mm ?L\"qz%gP  
    nrY)i_\  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 T1qbb*  
    s! 2[zJ19p  
    1) 脉冲传输 EMP|I^  
    \dJhDR  
    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 |!] "y<  
    6yy%_+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:
    :pM 8Q1:B  
    2) 复数场 HnArj_E  
    0U~$u  
    传输时间用 来表示 Q>D//_TF  
    dV[G-p  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 f2[R2sto@  
    ?fH1?Z\'K  
    脉冲的载波频率为 hu$eO'M_  
    $M)SsD~  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: q83^?0WD  
                 8Azh&c  
    3) 时间傅里叶变换 .mfLHN%:  
    IDn<5#  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: 9HO9>^  
    K@*+;6y@  
    类似的定义同样适用于复数场 `bBkPH}M  
    D2}^TIg  
    4) 包络函数 +r'&6Me!  
    b 9rQQS  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: |;NfH|43;  
    其对应的频域谱为: W6T4Zsg  
    Jy/< {7j  
    @*|VWHR  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 9V1d`]tP  
     nBp6uNK[  
    1) 构建脉冲光源 @=l6zd@  
    3v\P6  
    +Kb 7N, "  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 ~2\Sn-`  
    EA(4xj&:U  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 ["f6Ern  
    MoN0w.V  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 Wz.iDRFl  
    }O7sP^  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) /V09Na,N  
    >BO$tbU5b  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) Y>w7%N  
    F$\Da)Y  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) g ptf*^s  
    lND2Kb  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) d eT<)'"  
    ZN#b5I2Pf  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 Lo'pNJH;$  
    zEU[u7%  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 9[zxq`qT}+  
    Hc'Pp{| X  
    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 +ZNOvcsV  
    z*h:Nt%.  
    *Z"`g %,;  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 AC1RP`c  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 BJwuN  
    %Zk6K!MY#  
    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 ;iuwIdo6c  
    =_#b .8K  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 pp"#pl  
    6) 点击 ,进行光程分析 U4=l`{5on  
    k5E2{&wZ  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 ,i6E L  
    Op-z"inw  
    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{b#X"i  
    ={;pg(  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 I;NW!"pU  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps U\Vg&"P  
    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 ywJ [WfCY  
    SM8N*WdiU  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 v|(]u3=1_  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 :41Y  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 w@^J.7h^  
    xH\\#4/  
    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 \ji\r]k  
    PS:电场振幅在时域中的分布 2>9\o]ac4  
    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 N_NN0  
    I}bu  
    PS:转换为真实的场 neM.M)0  
    PS:将包络函数转换为真实场 : B&~q$  
    11) 其它场测量工具 >[aR8J/U  
     q6F1Rt  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 # &.syD#  
     B`e/ /  
    PS:在输出光场上划定线段 7JBs7LG  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 THhxj)  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 -c&=3O!  
    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 nrKAK^  
    [@lK[7 u  
    |1!fuB A  
    QQ:2987619807
     
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