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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 .u1X+P7  
    J I<3\=:+  
    使用工具箱:基本工具箱 }I]j&\  
    VF)uu[ f9  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 TUh&d5a9H  
    DY9fF4[9a  
    自由空间传输距离:10mm . yZm^&  
     fb\DiKsW  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 6M ^IwE  
    ^0^( u  
    1) 脉冲传输 M[, D  *  
    8|O=/m^]  
    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 A1^Ga5 B>  
    'p%= <0vrr  
    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:
    d%0+i/p  
    2) 复数场 Dv&>*0B  
    w |_GV}#_  
    传输时间用 来表示 x# VyQ[ok  
    b~7Jh:%@;  
    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 )^4hQ3BS  
    bpCNho$  
    脉冲的载波频率为 E&*: jDg  
    ![ZmV  
    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: 7K&}C;+  
                 LP:nba :  
    3) 时间傅里叶变换 No) m/17y  
    nH@(Y&S  
    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: >1 @Ltvm  
    C.~ j'5N  
    类似的定义同样适用于复数场 x?"#gK`3;  
    t<nFy  
    4) 包络函数 oid[syPB  
    @F>F#-2  
    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: YOyp|%!  
    其对应的频域谱为: ,CciTXf  
    c<wavvfUo  
    %}q .cV  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 %KtU1A(["  
    B0d%c&N${  
    1) 构建脉冲光源 xjo;kx\y^  
    B^fT>1P  
    k=[pm5ZvT~  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 `>6T&  
     ~,"N[Q  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 fkjeR B  
    =O!|IAe#  
    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 p3c"ZPO~z  
    J8?2R^;{  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) .2.qR,"j  
     PWH^=K  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) 1<.5ub*i4  
    h >-'-Hx+  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) w{!(r  
    ^T6S()G  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) oFCgu{\kt  
    0:"2MSf>  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 W @.Ji B  
    X32C}4-B  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 IA4N@ijRxh  
    $7Z)Yp&T  
    3) 选择虚拟屏作为探测器,并将光源与虚拟屏连接起来,二者间距离设置为10mm @PI%FV z~p  
    s"%lFA"-  
    :^i^0dC  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 jV O{$j  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 Y9Z]i$qS&k  
    d(-EcY>?  
    5) 引入光程分析器(Optical Path Length Analyzer,以下简称OPLA),以获取脉冲的时间偏移 Y- )x Tn  
    VT\ "q1)p  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 s$w;q\1z  
    6) 点击 ,进行光程分析 =Mj 0:rW  
    ;),"M{"v  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 ^{F_ a  
    "l7NWqfB  
    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) h|D0z_f  
    =2Cj,[$  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 X(@uwX$m  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps m&*JMA;^  
    8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 I9?Ec6a_  
    Fh8lmOL;?  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 w(9*7pp  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 ;"kaF!  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 t$J.+}}I  
    T 2F6)e  
    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 CrC =A=e  
    PS:电场振幅在时域中的分布 W/fuKGZi_  
    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 y7/F _{  
    "ZrOrdlg+A  
    PS:转换为真实的场 .iG&Lw\,  
    PS:将包络函数转换为真实场 @WMA}\Cc  
    11) 其它场测量工具 hI},~af  
    nXy>7H[0  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 &@% $2O.3  
    KC`q#&dt  
    PS:在输出光场上划定线段 [P~hjmJ(y  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 l +*&:Q/  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 jYRP8 Yi  
    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 ]bZ(HC?KZr  
    /,@p\Ae5  
    =K\r-'V  
    QQ:2987619807
     
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