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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 --.:eFE/  
    S 8h/AW6l  
    使用工具箱:基本工具箱 <;SMczR  
    xdp{y =,[  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 gwR ^Z{  
    ,Ea.ts>  
    自由空间传输距离:10mm "YHe]R>3s  
    ]?mWnEi!z  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 z`5+BL,|ND  
    GVn7#0x  
    1) 脉冲传输 nN/v7^^  
    op&,&  
    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 =4+UX*&i?.  
    )!p=0&z@{  
    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:
    =F8uuYX%m  
    2) 复数场 uZ%b6+(  
    L=4?vs  
    传输时间用 来表示 "uqa~R{  
    kn`KU.J.  
    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 fy9{W@E3p  
    #j iQa"  
    脉冲的载波频率为 VLu_SXlo*  
    M)Tv(7  
    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: D-A#{e _  
                 @+B .<@V  
    3) 时间傅里叶变换 `H ^Nc\P#  
    r/:s2 oQ  
    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: J'^BxN&  
    Vg6?a  
    类似的定义同样适用于复数场 8+v6%,K2  
    8p>%}LX/  
    4) 包络函数 mkrvWZjZX  
    fC]+C(*d  
    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: )Qb1$%r.  
    其对应的频域谱为: ,t61IU3"  
    R 5bt~U  
    vy@;zrs  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 9%kY8#%SV  
    tNmH*"wR<  
    1) 构建脉冲光源 aW4tJN%!  
    #B)/d?aa'  
    76$19  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 Y\sLwLLlG  
    G\Toi98d*  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 uSM4:!8  
    X f!Bsp#\g  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 <74q]C  
    z`>a,X  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) r"Pj ,}$A  
    2~Gcoda  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) ~e,  
    g4RkkoZ>)  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) C<6u}czA  
    bN<c5  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) |@Q(~[It  
    cJj0`@0f  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 Ai(M06P:h  
    jr" yIC_  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 7<|1 xOT  
    ')Ozz<{  
    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 (RWZ [-;)  
    N$p}rh#7{  
    NT= ?@uxD  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 G*\wu&7!  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 ( F0.lDZ  
    m\"M`o B  
    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 3f eI   
    D:8-f3  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 :4]&R9J>o  
    6) 点击 ,进行光程分析 7{8!IcR #  
    H6bomp"  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 <u u1e@P  
    mZ ONxR6q$  
    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) '[`.&-;  
    F@"X d9q?  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 TjgX' j  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps z})H$]:$  
    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 y !47!Dn  
    j)'V_@  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 W(~G^Xu  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 vb{&T<  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 $J=9$.4"  
    HR.S.(t[_  
    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 XMa(XOnX  
    PS:电场振幅在时域中的分布 D3;^!ln]D  
    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 < LzN/I aJ  
    =f.f%g6  
    PS:转换为真实的场 I;uZ/cZ|/  
    PS:将包络函数转换为真实场 rTDx|pvYx  
    11) 其它场测量工具 vyN =X]p  
    !i.`m-J*  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 9n |H%AC  
    W-7yi`5  
    PS:在输出光场上划定线段 N#Qby4w >  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 $hg W>e  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 x>&1;g2r  
    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 i*9eU*i|H  
    .7+_ubj&,  
    %DgU  
    QQ:2987619807
     
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