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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 OYTkV}tG  
    ]-/VHh  
    使用工具箱:基本工具箱 ckE-",G  
    Dwfu.ZJa  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 b B3powy9  
    b2&0Hx  
    自由空间传输距离:10mm dVT$VQg  
    9m~p0ILh  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 `&ckZiq  
    U#WF ;q0L  
    1) 脉冲传输 P?of<i2E  
    ^sLdAC  
    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 q6V>zi  
    'kO!^6=4M  
    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:
    lchPpm9  
    2) 复数场 CN8Y\<Ar  
    tG22#F`  
    传输时间用 来表示 ={@6{-tl  
    JO6)-U$7UG  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 ok\vQs(a  
    z/@slT  
    脉冲的载波频率为 6fEqqUeV  
    1ztG;\  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: >V8-i`  
                 K} X&AJ5A  
    3) 时间傅里叶变换 ML56k~"BL  
    7} 5JDG  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: "n5N[1b k  
    dn$!&  
    类似的定义同样适用于复数场 y,,dCca  
    EaY?aAuS:  
    4) 包络函数 >$/>#e~  
    XrGglBIV  
    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: 8\A#CQ5b  
    其对应的频域谱为: HJ[cM6$2  
    @>2i+)=E5  
    !Pfr,a  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 L2i_X@/  
    w;:*P  
    1) 构建脉冲光源 j[J-f@F \Y  
    #r~# I}U  
    q\4Xs$APq  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 0)e\`Bv  
    Zaf:fsj>  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 .2Elr(&*h  
    hT&Y#fh  
    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 ,CcV/K  
    9ZsVy  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) ,K"U> &  
    W/bQd)Jvk  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) :zke %Yx  
    8COGsWK  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths)  a a/(N7  
    A>;bHf@  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) k:#!zK}  
    6@F9G 4<Z  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 ;) z:fToh  
    Nv}=L : E  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 ' ;FnIZ  
    E`usknf>l  
    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 tOd&!HYL  
    _P 3G  
    PQSP&  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 n&qg;TT  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 }"P|`"WW  
    &4x}ppX  
    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 UapC"XYJ  
    S8wLmd>  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 5o'FS{6U  
    6) 点击 ,进行光程分析 RVA (Q[ ;  
    c&?m>2^6  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 l<LP&  
    03qQ'pq  
    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) %i9E @EV  
    RSyUaA  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 %G/ hD  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps K6/Q}W   
    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 )D5"ap]fX  
    u=?.}Pj  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 5z8d} I  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 Fg5kX  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 .B]MpmpK  
    vkx7paY_  
    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 7cT~oV !G_  
    PS:电场振幅在时域中的分布 *K6g\f]b#  
    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 ]7F=u!/`<C  
    HJLG=mU  
    PS:转换为真实的场 9`A;U|~E@  
    PS:将包络函数转换为真实场 $%CF8\0  
    11) 其它场测量工具 $m%f wB  
    DJXmGt]  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 3G)#5 Lf<  
    Yz/md1T$  
    PS:在输出光场上划定线段 NMa}{*sQ  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 vMi;+6'n>  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 9N%We|L,c  
    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 D9 CaFu  
    &0OG*}gi  
    hOu3 bA  
    QQ:2987619807
     
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