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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 j;&su=p"  
    ?ieC>cr  
    使用工具箱:基本工具箱 N*}g+ IS  
    X_wPuU%  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 `Y<FR  
    T$Rf  
    自由空间传输距离:10mm 0 SDyE  
    GUvEOD=p  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 D;oX*`  
    Up1e4mNL  
    1) 脉冲传输 >yt8gw0J  
    jH2_Ekgc;_  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 AUm5$;o,/  
    {= T9_c  
    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:
    ff 2`4_ ,|  
    2) 复数场 ^r 9  
    -j}zr yG-  
    传输时间用 来表示 *)qxrBc0  
    k4~2hD<|  
    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 <L<d_  
    1xb1?/n1#  
    脉冲的载波频率为 ;v%f +  
    p) m0\  
    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: OP\m~1  
                 d01]5'f?o  
    3) 时间傅里叶变换 E Ks4N4k  
    LVBE+{P\5?  
    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: SH1)@K-  
    @`:z$52  
    类似的定义同样适用于复数场 / #D R|  
    !TPKD  
    4) 包络函数 1c*XmMB  
    %v<BE tq  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: A0gRX]  
    其对应的频域谱为: 7toDk$jJRg  
    7E\k97#G  
    / yTPb  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 lw_PQ4Hp  
    }9 I,p$  
    1) 构建脉冲光源 h=MEQ-3jg  
    X~ g9TUv8  
    Fz@9 @  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 +Z=DvKsTJ  
    cP >[H:\Xc  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 |sPUb;&~  
    Isg\ fSK<j  
    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 Ew*SA  
    . MH;u3U  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) kuW^_BROJ  
    $'93:9tg  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) H[U"eS."  
    ~r?VXO p"  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) NbUbLzE  
    a<l DT_2b  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) -$cO0RSY  
    O{ |Ug~  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 Oc%W_Gb7  
    oR'u&\mB  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 C,VvbB  
    jUd)|v+t  
    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 ]Yk)A.y  
    |?4NlB6  
    28LYGrB  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 ZFRKzPc {V  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 r&Qq,koE  
    y=SVS3D  
    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 g,s^qW0vds  
    `{9bf)vP6  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 <,,X\>B  
    6) 点击 ,进行光程分析 40HhMTZ0-  
    \"6?*L|]  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 u Fn?U)  
    ##a.=gl  
    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) |X;|=.  
    >1RL5_US  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 V{n7KhN~Y!  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps %{&,5|8  
    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 -|4 Oq  
    KRb'kW  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 2&XNT-Qm  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 L"}tJM.d  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 QM@zy  
    4OFv#$[  
    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 jGe%'A N\  
    PS:电场振幅在时域中的分布 }mpFo 2  
    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 L wn  
    ]EqwDw4  
    PS:转换为真实的场 Tb\<e3Te_  
    PS:将包络函数转换为真实场 F(|XJN  
    11) 其它场测量工具 2=uwGIF  
    'zOB!QqA`v  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 U< <XeSp  
    bD. KD)5  
    PS:在输出光场上划定线段 HJJ; gTj  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 2@Oz_?O=  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 }VeE4-p B  
    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 WV}HN  
    5&qBG@Hw]  
    n 0g8B  
    QQ:2987619807
     
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