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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 gUGMoXSTI|  
    5LaF'>1yY  
    使用工具箱:基本工具箱  }o[N B  
    L5DeLF+  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 1EiSxf  
    R/EpfYOX  
    自由空间传输距离:10mm '"C& dia  
    T0|hp7WM  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 uxx(WS  
    z#HNJAQ#|  
    1) 脉冲传输 ,4mb05w;d  
    Kt3T~k  
    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 #u"$\[G  
    ,Jrm85 oG  
    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:
    JCjV,  
    2) 复数场 yU|=)p5  
    T3bYj|rh=  
    传输时间用 来表示 rczwxWK  
    dt5`UBvUg  
    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 ROi_k4Fj  
    +k;][VC[O  
    脉冲的载波频率为 y/Ui6D  
    `|p8zV  
    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: C23Gp3_0/  
                 *JArR1J  
    3) 时间傅里叶变换 +?'a2pUS  
    ^V0I!&7lx  
    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: O^Y@&S RrQ  
    vyBx|TR  
    类似的定义同样适用于复数场 m^$KDrkD  
    \=c@  
    4) 包络函数 >)t-Zh:n  
    9}T(m(WQVu  
    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: bQ`2ll*(  
    其对应的频域谱为: &SMM<^P.  
    Lvb'qZ6n  
    /_Fi4wZ  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 ffy,ds_7  
    a(_3271  
    1) 构建脉冲光源 D\Fu4Eg  
    9Xe|*bT  
    \SooIEl@  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 jwp?eL!7  
    zP>=K  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 5Z>+NKQ  
    \7WZFh%:  
    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 N)EJP ~0  
    Ssd7]G+n:  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) UYH&x:WEd  
    {# N,&?[  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) Mk/ZEyq^  
    chu r(@Af  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) #]2,1dJ  
    "y-/ 9C  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) _#yd0E  
    W]5sqtF;6  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 T,uJO<  
    )U+&XjK  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 7Ga'FT.F  
    }LwKi-G?  
    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 a/Cc.s   
    T^@P.zX  
    m }\L i]  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 D26A%[^O  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 /t04}+,e ^  
    gmCB4MO  
    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 Ym wb2]M  
    :@,UPc-+  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 nXW]9zC"/  
    6) 点击 ,进行光程分析 ?Lem|zo  
    b/UjKNf@  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 Lu[xoQ~I  
    txix =  
    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) pW5PF)([  
    SXRND;-W8  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 84c[Z   
    PS1:时间偏移量为33.3656ps }/VSIS@Z  
    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 *}Gu'EU  
    R ]y9>5 'U  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 9=G dj!L  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 u4~( 0  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 r'J3\7N!u  
    Cgn@@P5ZC  
    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 e:(~=9}Li  
    PS:电场振幅在时域中的分布 @,SN8K0T  
    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 K@@Jt  
    vW03nt86  
    PS:转换为真实的场 <Q?_],ip  
    PS:将包络函数转换为真实场 Iq(;?_  
    11) 其它场测量工具 *Vp$#Rb  
    Nu6]R677Y  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 MJ~)CiKgN  
    M5l*D'GE]  
    PS:在输出光场上划定线段 vA#?\j2  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 &:Sb$+z  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 fc9gi4y9  
    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 z<s4-GJ)?  
    * TR ~>|  
    `*Jw[Bnh8  
    QQ:2987619807
     
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