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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 *-&+;|mM  
    "%w E>E  
    使用工具箱:基本工具箱 _~ 3r*j  
    Bo;{ QoB  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 C6qGCzlG`  
    }J6 y NoXu  
    自由空间传输距离:10mm 825 QS`  
    a>&dAo}  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 2>g!+p Ox  
    s=Xg6D  
    1) 脉冲传输 I:M15  
    4'y@ne}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 k{ulu  
    }" STc&1  
    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:
    W$J@|i  
    2) 复数场 '26 ,.1  
    bZ}T;!U?I  
    传输时间用 来表示 >$7{H]  
    Hq|{Nt%Q  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 2L S91  
    ywj'O e41  
    脉冲的载波频率为 ,"5xKF+cS  
    {a,U{YJ\H  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: C?]+(P  
                 U:gvK 8n  
    3) 时间傅里叶变换 p3qKtMs0!  
    f%yNq6l  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: QwLSL<.  
    8peK[sz  
    类似的定义同样适用于复数场 jpZ 7p ;  
    S_;m+Ytg  
    4) 包络函数 @&GY5<&b  
    Fnuheb'&m  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: m,Mg  
    其对应的频域谱为: gR wRhA/  
    ]Aj5 K  
    C|RC9b  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 u6 4{w,  
    EJ(z]M`f  
    1) 构建脉冲光源 #<vzQ\~Y  
    8Rnq &8A  
    EQX?Zs?C  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 = cI> {  
    'JJ :  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 :q$.=?X3  
    a[J_H$6H!  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 4{%-r[C9k  
    >[<f\BN|  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) B %  
    Z& bIjp  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) :` S\p[5  
    Hi&bNM>?O  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) =/ 19 -Y:  
    e09QaY  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) q)N^  
    +< )H2  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 _8wT4|z5  
    eY_BECJ+OO  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 6>[J^k%~w)  
    <<&SyP  
    3) 选择虚拟屏作为探测器,并将光源与虚拟屏连接起来,二者间距离设置为10mm \F<C$cys\  
    3A3WD+[L  
     @4>?Y=#  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 `&J=3x  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 wvH*<,8V q  
    ;W3c|5CE  
    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 9Yji34eDZ  
    q5.5%W  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 &&Otj-n5  
    6) 点击 ,进行光程分析 @e+qe9A|  
    64SRW8AH  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 MX7$f (Hy  
    dl+c+w"  
    PS2:由左图可见相位大致随频率线性变化,因此可对其进行线性拟合。在全相位中提取出线性拟合部分,剩余相位随频率的变化如右图所示。剩余相位是介质色散的结果,若介质无色散则相位完全线性的随频率变化,剩余相位为零(或任意常数) j:0< tj E  
    _ !k\~4U  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 e*39/B0S  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps -uB*E1|Q  
    8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 R".*dC,0'B  
    tw<}7l_>Au  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 >t4<2|!(M  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 D;Y2yc[v  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 Kp[5"N8  
    H4BuxM_r  
    PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 GX N:=  
    PS:电场振幅在时域中的分布 1Ch0O__2L  
    10) 逆向时间傅里叶变换所得结果为时域中脉冲的包络函数,将包络函数乘以 ,即转换为真实场 qcfg 55]'c  
    , 1il&  
    PS:转换为真实的场 lht :%Ts$  
    PS:将包络函数转换为真实场 !lI1jb"  
    11) 其它场测量工具 !uhh_3RH  
    :(i=> ~O  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 Zc=#Y  
    hho\e 8  
    PS:在输出光场上划定线段 <#lNi.?.  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 2l+t-  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 ?d)FYB  
    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 wfM|3GS+.  
    .WlZT-  
    <'O|7. ^^  
    QQ:2987619807
     
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