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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 @UBp;pb}=h  
    IHfqW?  
    使用工具箱:基本工具箱 N/p_6GYMa  
    o!d0  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 ea/6$f9^  
    _E7eJSM.  
    自由空间传输距离:10mm i[ lH@fJm_  
    =="SW"vNi  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 3+ 'w%I  
    ~yg9ZM  
    1) 脉冲传输 =cY]cPO  
    YN3uhd[2  
    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 c0~'5Mlp  
    >n62csO  
    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:
    r e2%e-F"  
    2) 复数场 M,P_xkLp  
    }qg&2M%\  
    传输时间用 来表示 <z PyID`  
    48VsHqG  
    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 v4Gkf  
    >@o*v*25  
    脉冲的载波频率为 !LA#c'  
    hCrgN?M 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: O jmz/W  
                 _L ].n)b  
    3) 时间傅里叶变换 *{bqHMd4L  
    $6[]c)(  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: 2J5dZYW  
    nNr3'6lz  
    类似的定义同样适用于复数场 Z9y:}:j"  
    *BV .zbGm  
    4) 包络函数 )sr]}S0  
    ]  D(3   
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: V^D#i(5  
    其对应的频域谱为: 70Am]L&M  
    '_%Jw:4k  
    c4|.!AQ>  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 }9JPSl28Jr  
    lPQH_+)Z"  
    1) 构建脉冲光源 0 N(2[s_A  
    >=(e}~5y  
    (`N/1}vk  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 &W%TY:Da|  
    {rDZKy^f  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 6)8']f  
    g|oPRC$I'  
    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 Q] HRg4r  
    ) )Nc|`  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) S;C3R5*:  
    A@4Cfb@  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) "#()4.9  
    Lv"83$^S9  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) ,^(T^ -  
    D'X'h}+2  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) QZY (S*Up  
    a ]*^uEs  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 E_z@\z MB  
    A, os rv  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 N=kACEo  
    t%%I.zIV7  
    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 5D#*lMSP"'  
    >3JOQ;:d8  
    Q'N<jX[  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 Mm5l>D'c  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 0t~--/lA  
    $T6<9cB@  
    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 ?'%&2M zM  
    Kfi A 7W  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 SaNx;xgi  
    6) 点击 ,进行光程分析 (- uk[["3  
    4xlsdq8`t  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 :p{iBDA  
    C'Ymz`iQ  
    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) srC jq  
    k $);<= ZI  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 }K/[3X=B  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps H/b(dbs  
    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 P _ SJK  
    ,Ubnz  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 j6\{j#q  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 Yv{AoL~  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 ,UP6.C14  
    $6_J` 7  
    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 3K'3Xp@A  
    PS:电场振幅在时域中的分布 GV9"8M Z6  
    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 e'jR<ln|  
    eRf 8'-"#-  
    PS:转换为真实的场  j>6{PDaT  
    PS:将包络函数转换为真实场 BH}u\K  
    11) 其它场测量工具 zIL.R#|D=  
    UkdQ#b1  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 `1P &  
    d+bTRnL  
    PS:在输出光场上划定线段 B!5gD   
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 ' ft  |  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 8z+ CYeV  
    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 m\t %wr  
    2]7nw1&  
    6 2LZ}yn_"  
    QQ:2987619807
     
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