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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 *d}{7UMy#  
    VX'G\Zz@h|  
    使用工具箱:基本工具箱 Gf<%bQE  
    cdv0:+[P  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 t/c)[l hV  
    )dF`L  
    自由空间传输距离:10mm *|S{%z9>  
    K{`3,U2Wx  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 #OsUF,NU  
    }3 S6TJ+  
    1) 脉冲传输 <(x!P=NM-  
    k p8kp`S7  
    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 a!mdL|eA@  
    w!/|aZ~*  
    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:
    f"d4HZD^  
    2) 复数场 QV_Ep8  
    ^dR gYi"(A  
    传输时间用 来表示 I7{ Q\C4  
    U>a~V"5,u  
    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 FK,Jk04on  
    VRvX^w0  
    脉冲的载波频率为 1V;m8)RF  
    ZnRE:=  
    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: m$A-'*'  
                 I#:,!vjn  
    3) 时间傅里叶变换 Wq/0}W.  
    &` weW  
    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: ntD8:%m  
    r&O:Bt}x  
    类似的定义同样适用于复数场 OYY_@'D  
    nm !H&#<  
    4) 包络函数 lKLb\F%  
    9I*i/fa  
    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: #yR@.&P  
    其对应的频域谱为: )Zit6I  
    8@BN6  
    ~MZ.988:<  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 ^A;(#5A]7  
     4d )Q  
    1) 构建脉冲光源 Yf[GpSej  
    W=?s-*F[~  
    (0QYX[(r~o  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 |3uE"\nfA  
    '-KrneZ!  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 k+As#7V  
    )jaNFJ 3  
    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 \t+q1S1  
    9|&%"~6'  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) D(^ |'1  
    P:tl)ob  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) uJ>_ 2  
    f*GdHUZ*  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) q@&.)sLPgO  
    ,?>:Cdz4  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) ]5hGSl2  
    q NE( @at  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 bx%P-r31  
    7Jvb6V<R  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 *XSHzoT*  
    ^g*2jH+  
    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 ,L,?xvWG  
    @Z%I g  
    h]#bPb  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 "\u_gk{g  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 8A3!XA  
    E/N*n!sV  
    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 xDTDfhA  
    B:QAG  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 H:&|q+K=#  
    6) 点击 ,进行光程分析 *Zi:^<hv  
    7s-ZRb[)1  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 4?F7%^vr  
    F3V_rE<  
    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) =#ls<Zo:  
    4'ymPPY  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 JYU0&nZl4  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps PgF7ug%,@C  
    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 om'DaG`A  
    0(~,U!g[=  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 VvTs87  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 H3Z"u  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 _& qM^  
    <xWBS/K  
    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 ^6[o$eY3  
    PS:电场振幅在时域中的分布 -H;p +XAY  
    10) 逆向时间傅里叶变换所得结果为时域中脉冲的包络函数,将包络函数乘以 ,即转换为真实场 Sx%vJYH0  
    p4-bD_  
    PS:转换为真实的场 Q-LDFnOFwp  
    PS:将包络函数转换为真实场 Q\4nduQ  
    11) 其它场测量工具 iSz?V$}?  
    3d0Yq  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 L_WVTz?`  
    ntT~_Ba8;u  
    PS:在输出光场上划定线段 ]C me)&hX  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 h"~GaI  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 BXf.^s{H  
    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 :Sj r  
    ZHku3)V=o  
    M)oJ06`K  
    QQ:2987619807
     
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