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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 T/3;NXe6E  
    {&b-}f"m  
    使用工具箱:基本工具箱 Ae3#>[]{  
    ^f"&}%"M  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 vKV{ $|  
    3g+ \? L-c  
    自由空间传输距离:10mm PE +qYCpP9  
    a\|X^%2g  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 "URVX1#(r  
    -hm 9sNox  
    1) 脉冲传输 [/n' @cjNZ  
    ]n/jJ_[  
    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 &<OMGGQ[h  
    PK9Qm'W b  
    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:
    *+# k{D,  
    2) 复数场 13]y)(  
    DOA[iT";4  
    传输时间用 来表示 $jDD0<F.#  
    O/'f$Zj36  
    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 yA457'R1  
    (rMTW+,  
    脉冲的载波频率为 LIc*tsl  
    ~c'\IM  
    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: NdaM9a#TZ  
                 W'8J<VBD  
    3) 时间傅里叶变换 f2 VpeJ<p  
    ^O?l9(=/u  
    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: 1Z=;Uy\  
    d u _O}x  
    类似的定义同样适用于复数场 y;*My#  
    N>h]mX6  
    4) 包络函数 &7JEb]1C  
    p` ^:Q*C"  
    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: nT(!HDH  
    其对应的频域谱为: F5Cqv0H V  
    k$Nx6?8E  
    oKZ[0(4<  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 :a#|  
    <;.}WQC  
    1) 构建脉冲光源 pyGFDB5_P  
    75' Ua$  
    N2M?5fF  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 pvK \fSr  
    $v2S;UB v*  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 Tm'lN5}&9  
    yKel|vM#  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 })Ix .!p  
    xUV_2n+  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) & C!g(fS  
    !:R^}pMhIk  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) jKe$&.q@  
    .CB"@.7  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) S8rW'}XJ=H  
    zSX'  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) hA$c.jJr.Z  
    _S[Rvb1e   
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 (Qw`%B  
    :K a^  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 {3_Ffsg`  
    mCZF5r  
    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 !M#?kKj  
    96^1Ivd  
    2\kC_o97  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 )4VL m  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 A@fshWrl%  
    1`7]C+Pv  
    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 e\+~  
    OdtbVF~  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 BHiw!S<  
    6) 点击 ,进行光程分析 6= aBD_2@  
    4rGO8R  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 U[H+87zg  
    wjw<@A9  
    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) QZz{74]n  
    pEqr0Qwh  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 [7ek;d;'t  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps ^+Y-=2u:  
    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 ),W (TL  
    +A.a~Stt  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 e2_r0I^C  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 %s&E-*X  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 jQw`*Y/,  
    R-0_226  
    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 nOL 25Y:  
    PS:电场振幅在时域中的分布 : Oz7R:  
    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 A(_^_p.|  
    K[3D{=  
    PS:转换为真实的场 b*F :l#  
    PS:将包络函数转换为真实场 (,)vak&t  
    11) 其它场测量工具 _sCJ3ZJ  
    e P,XH{s  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 Q'%5"&XFD  
    R)DNFc:  
    PS:在输出光场上划定线段 UVQa af  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 0ga1Yr]  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 UHsrZgIRYT  
    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 p.W*j^';Q  
    Z ^9{Qq  
    W> -E.#!_  
    QQ:2987619807
     
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