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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 n N.6?a  
    tt5t(+5j  
    使用工具箱:基本工具箱 /}+VH_N1  
    |f5WN&c  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 UrtA]pc3L  
    zq]I"0Bi.  
    自由空间传输距离:10mm :/YHU3~Y  
    .. jc^'L  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 )F _vWbg  
    We%HdTKT  
    1) 脉冲传输 .\Gl)W  
    Ws;S=|9,7~  
    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 JX4uH>6  
    matW>D;J  
    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:
    co!o+jP  
    2) 复数场 r'bctFsD  
    $sF'Sr{)y  
    传输时间用 来表示 9*s''=  
    *}fs@"S   
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 B=dF\.&Z  
     TA;r  
    脉冲的载波频率为 ',Y`XP"Q  
    ^a+W!  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: NTq#'O) f  
                 |,YyuCQcL[  
    3) 时间傅里叶变换 =QdHji/sB  
    r 0m A  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: : jgvg$fd  
    /G[2   
    类似的定义同样适用于复数场 5e)2Jt:  
    wXUP%i]i=  
    4) 包络函数 WFHS8SI  
    /hrVnki*  
    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: ~>2DA$Ec  
    其对应的频域谱为: ad <z+a  
    2=R}u-@6p  
    ,orq&#*Wd  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 5&Y%N(  
    Cu2eMUGt  
    1) 构建脉冲光源 ~HW8mly'  
    |:qaF  
    5a8[0&hA 2  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 &P2tzY'  
     3)D'Yx  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 o<1a]M|  
    {TmrWFo  
    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 @^q|C&j  
    *:r6E  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) |ZJ<J)y  
    tr[(,kX  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) Z~X\Z.  
    /Kw}R5l  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) B7'rbc'  
    p?@R0]  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) x6n(BMr  
    !UzMuGj  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 QaVxP1V#U  
    ]t2zwHo#  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 ]TE(:]o7V  
    c@|!0 U%j  
    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 zcqv0lM '  
    wP|Amn+;  
    0fOx&"UAB  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 ^-wdIu~p?  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 < bvbfS  
    |qOoL*z  
    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 s%cfJe_k  
    4J~ZZ  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 {fd/:B 7T  
    6) 点击 ,进行光程分析 ^X?D4a|;#g  
    cr wui8  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 pq T+lai)#  
    yG v7^d  
    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) fen~k#|l  
    6@rebe!&=  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 pYRqV  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps },]G +L;R  
    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 qj.>4d  
    ^Rpy5/d  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 ~[N"Q|D3Y  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 uc~/l4~N  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换  /# FU"  
    ,P>xpfdK  
    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 RV=Z$  
    PS:电场振幅在时域中的分布 $n><p>`  
    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 7]8nW!h;  
    bb4 `s0  
    PS:转换为真实的场 n5NwiSE  
    PS:将包络函数转换为真实场 -qJ%31Mr#  
    11) 其它场测量工具 =xs"<Q*w>  
    pzcl@  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 sw\O\%^  
    cWU9mzsE  
    PS:在输出光场上划定线段 K*/X{3J;  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 }x~1w:z Hd  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 \/8oua_)  
    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 /19ZyQw9  
    6OPYq*|  
    fxOa(mt  
    QQ:2987619807
     
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