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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 W1vAK  
    \,cKt_{ u  
    使用工具箱:基本工具箱 ^s(X VVA  
    a a Y Q<  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 { d2f)ra.  
    b\|p  
    自由空间传输距离:10mm |<Dx  
    <sWcS; x  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 6<Pg>Bg  
    %_@5_S  
    1) 脉冲传输 xMfv&q=k@  
    I.\f0I'.  
    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 [TfV2j* e  
    x V 1Z&l  
    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:
    Q"K>ML>0  
    2) 复数场 /&!d  
    +_XbHjhN/  
    传输时间用 来表示 Sp$x%p0  
    m[Ac'la  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 ~ ew**@N  
    >LaL! PnZ  
    脉冲的载波频率为 Gv+Tg/  
    vyx\N{  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: 53+rpU_  
                 ]E8<;t)#  
    3) 时间傅里叶变换 qpwh #^2  
    acju!,G  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: !%\To(r[  
    Q3O .<9S  
    类似的定义同样适用于复数场 =5=Vm[  
    `0G.Y  
    4) 包络函数 s$\8)V52  
    jUR #  
    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: Qx,$)|_  
    其对应的频域谱为: cxJK>%84  
    g Wv+i/,  
    \/4%[Q2QDm  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 ,JBw$ C  
    oY6|h3T=Q$  
    1) 构建脉冲光源 }:D~yEP  
    |%cO"d^ri  
    MJ/%$  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 ]%Yis=v  
    i7FR78^  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 68GGS`&  
     t-x"(  
    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 (*WZsfk>/<  
    @] "9EW 0  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) )~mc1 U`b  
    m^x\@!N:(  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) 4Hpu EV8Q  
    b`|MK4M(  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) u,,WD  
    U+r#Y E.  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) sPTUGx'  
    K2MNaB   
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 ,p`b Wm  
    KB *#t  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 32|L $o  
    @ h`Zn1;  
    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 qe"6#@b *|  
    OmjT`,/  
    KdMA58)  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 8lGgp&ey  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 &trh\\I"  
    WCl;#=  
    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 ts\>_/  
    L?C~ qS2g  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 mL5f_Fb+  
    6) 点击 ,进行光程分析 -&D6w9w  
    d?y\~<  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 =LY^3TlDj  
    AbI*/ |sY  
    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) !3 Z|!JY  
    ]JPPL4wAT  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 lbU+a$  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps "_@+/Iy.  
    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 5qfKV&D  
    E/P53CD  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 :9q^  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 5N+(Gv[`"  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 PH%gX`N  
    ]%8;c  
    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 >P"/ nS"nn  
    PS:电场振幅在时域中的分布 n]c,0N  
    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 %vYlu%c<  
    7.rZ%1N  
    PS:转换为真实的场 HFWm}vA:  
    PS:将包络函数转换为真实场 KBHKcFk  
    11) 其它场测量工具 $v@$oPmMj  
    p)&\>   
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 6@ ^`-N;  
    j =%-b]  
    PS:在输出光场上划定线段 C\@YH]  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 ,;pX.Ob U  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 )^#Zg8L  
    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 "hY^[@7 W  
    V="f)'S$  
    \#7%%>p=O'  
    QQ:2987619807
     
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