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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 /HEw-M9z  
    ]mq|w  
    使用工具箱:基本工具箱 nAato\mM  
    +E+p"7  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 **0~K";\  
    %0?KMRr  
    自由空间传输距离:10mm qZh/IW  
    K3m/(jdO  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 ,Vax&n+J  
    rHI{aO7  
    1) 脉冲传输 QL/(72K  
    4@gG<QJW  
    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 Vt~{Gu-Y  
    M0"_^?  
    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:
    e{H=dIa+  
    2) 复数场 RBd7YWo\|j  
    I][*j  
    传输时间用 来表示 >6-`}G+|  
    Uc>lGo1j  
    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 I@N8gn  
    ]N]!o#q}L  
    脉冲的载波频率为 2pCaX\t  
    Q{>k1$fkV  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: KF}hV9IU  
                 =svN#q5s  
    3) 时间傅里叶变换 wJqMa9|  
    4_lrg|X1  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: Y@iS_lR  
    >:!5*E5?  
    类似的定义同样适用于复数场 pki%vRY  
    o-HT1Hc!  
    4) 包络函数 8,%^ M9zBP  
    wlvgg  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: ajT*/L!0_  
    其对应的频域谱为: @mBQ?; qlK  
    D_7,m%Z:  
    vr l-$ii  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 Or+U@vAnk  
    }X6m:#6  
    1) 构建脉冲光源 Qv-_ jZ  
    ;'K5J9k  
    N+xP26D8  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 {P./==^0  
    e T{ 4{  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 RqrdAkg  
    \\qZl)P_  
    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 )akoa,#%6c  
    7}>EJ  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) y%T_pTcU  
    " 8MF_Gu):  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) 0S~rgq|O  
    vE?G7%,  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) u6agoK|^9  
    n>YKa)|W`  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) ?a5!H*,  
    4[e X e$  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 i.m^/0!  
    Q2gq}c~  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 QWYJ *  
    ez$(c  
    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 }7Q%6&IR  
    T~e.PP  
    C6PdDRf  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 rILYI;'o  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 ms]sD3z/W+  
    4r}51 N\  
    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 7@Qcc t4A  
    e^voW"?%  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 k_#)Tw*  
    6) 点击 ,进行光程分析 WyiQoN'q  
    yWSGi#)1  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 <hyKu  
    eR>oq,  
    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) I?CZQ+}Hq  
    L4W5EO$  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 ;$4\e)AB  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps 1% `Rs  
    8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 =3P)q"  
    At;LO9T3z  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 "{t$nVJ  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 %cn<ych G  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 DEgXQ[  
    KI.hy2?e  
    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 n@3>6_^rwT  
    PS:电场振幅在时域中的分布 y~V(aih}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 i|kRK7[6B  
    sLk-x\P]|  
    PS:转换为真实的场 er\|i. Y  
    PS:将包络函数转换为真实场 0jfuBj5!  
    11) 其它场测量工具 4qa.1j(R/  
    "dlV k~  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 7_t'( /yu  
    #-J>NWdt  
    PS:在输出光场上划定线段 a+QpM*n7Lq  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 Gc7=  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 J}t%p(mb  
    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 lTsjxw o  
    dh\P4  
    mE[y SrV  
    QQ:2987619807
     
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