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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 '"oo;`g7  
    "#*Nnt  
    使用工具箱:基本工具箱 :&Qb>PH[  
    |n+ #1_t%  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 LWD.  
    7< ^'DO s  
    自由空间传输距离:10mm .W!tveX8-  
    pU M&"V  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 &(g m4bTg  
    riID,aut  
    1) 脉冲传输 0;}Aj8Fle  
    QZ?d2PC=>?  
    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 |kId8WtA  
    3"5.eZSOW  
    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:
    W&<g} N+  
    2) 复数场 2bWUa~%B  
    7nm}fT z7  
    传输时间用 来表示 CNut{4  
    %>i@F=O2<  
    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 rqF"QU=l  
    "hW(S  
    脉冲的载波频率为 Z*9L'd"D|  
    WS5A Y @(~  
    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: 6A}eSG3  
                 xFOBF")  
    3) 时间傅里叶变换 1:_=g#WH  
    }xqXd%uz  
    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: @\ }sb]  
    QW2?n`Fa9-  
    类似的定义同样适用于复数场 k,T_e6(  
    UIn^_}jF`  
    4) 包络函数 K${}r0   
    VQ2Fnb4  
    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: oB4#J*   
    其对应的频域谱为: 2sUbiDe-  
    sv' Gt1&"Z  
    _D-5}a"  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 D%A@lMru  
    0F^]A"kF  
    1) 构建脉冲光源 #'C/Gya  
    BH5w@  
    Oo kxg *!5  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 !Vb,zQ  
    q8/ihA6:  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 $:e)$Xnn-  
    A';n6ne%i  
    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 H-Pq!9[DB  
    ^T{8uJ'kn  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) WKxm9y V  
    u%xDsT DP  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) gGmxx,i  
    iOll WkF  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) O] H=s  
    YwXXXh  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) Evkt_vvf  
    K@6`-|I  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 GQ<Ds{exs>  
    tn{8u7  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 @89I#t6A.  
    [^M|lf   
    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 izf~w^/  
    -AC`q/bCD  
    a1|c2kT  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 ,%Z&*n  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 n$YE !D'  
    P_}/#N{C  
    5) 引入光程分析器(Optical Path Length Analyzer,以下简称OPLA),以获取脉冲的时间偏移 pqeL%="p;  
    b_l3+'#ofM  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 5DOE3T`^Oc  
    6) 点击 ,进行光程分析 0 I @$ 0Gg  
    "J !}3)n  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 +2Ql~w@$^l  
    61Bhm:O5W  
    PS2:由左图可见相位大致随频率线性变化,因此可对其进行线性拟合。在全相位中提取出线性拟合部分,剩余相位随频率的变化如右图所示。剩余相位是介质色散的结果,若介质无色散则相位完全线性的随频率变化,剩余相位为零(或任意常数) 69/?7r  
    88g47>{X  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 s^cc@C  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps {i>Jfl]G}  
    8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 thptm  
    5oJ Dux }  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 8R}K?+]  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 :+:6_x  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 &6/%k kv  
    /EU ; ?O  
    PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 LN^UC$[tk  
    PS:电场振幅在时域中的分布 |1l&@#j!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 ` 8UWE {  
    l E^*t`+  
    PS:转换为真实的场 .*!#98pT  
    PS:将包络函数转换为真实场 5m7b\Mak  
    11) 其它场测量工具 ue6d~8&  
    ^=0 $  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 A,BEKjR~J  
    kaQ2A  
    PS:在输出光场上划定线段 b+@D_E-RJ  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 *d>vR1  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 ZPyM>XK$4  
    12) 对其进行逆向时间傅里叶变换,得到该线段上每一点的包络函数 Q0~j$Jc  
    2]2H++  
    v"RiPHLT  
    QQ:2987619807
     
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