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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 ,uzN4_7u  
    @fu M)B1"  
    使用工具箱:基本工具箱 C^ Q tSha  
    %/>xO3"T  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 {bO|409>W  
    [2ax>Yk$  
    自由空间传输距离:10mm BmHwu{n'  
    MNH1D! }  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 !6Sd(2  
    %>gW9}kB  
    1) 脉冲传输 0Ok,oW {  
    tBTTCwNT%  
    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 DzQ1%!  
     0l;<5  
    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:
    T#pk]c6Q  
    2) 复数场 AxxJk"v'y  
    &V>fYgui  
    传输时间用 来表示 T[= S$n -'  
    "O8gJ0e  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 >NB?& |  
    X=8Y&#%  
    脉冲的载波频率为 = 8gHS[  
    i{D=l7j|w  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: c!8=lrT.  
                 `OymAyEYQ  
    3) 时间傅里叶变换 v(OBXa9  
    l!#m&'16"  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: 86f2'o+  
    #_mi `7!B#  
    类似的定义同样适用于复数场 X7L8h'(@  
    (H oqR  
    4) 包络函数 b;|55Y  
    ?S?2 0  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: [OOS`N4<  
    其对应的频域谱为: g+-;J+X8  
    7FN<iI&7\  
    ::n;VY2&  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 t6c<kIQ:-O  
    A?TBtAe  
    1) 构建脉冲光源 )Qm[[pnj  
    rQTr8DYH  
    C0=9K@FCb  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 B= keBO](@  
    2cu#lMq  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 8+m H:O  
     s95vK7I  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 ] 4+s$rG  
    fAZiC+  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) d2X[(3  
    TwyM\9l7  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) ?)'~~ @NkH  
    ( *G\g=D  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) q.Nweu!jQ  
    .^) UO  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) ~}Z\:#U  
    , n !vsIN  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 4E44Hzs  
    "i:T+#i({O  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 2tayP@$  
    K!D o8|  
    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 hP J4Oj1O  
    )o!XWh  
    jClj_E  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 Ba\6?K  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 %7Kooq(i  
    >]'yK!a?  
    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 `"vZ);i <  
    }U@m*dEG  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 TEUY3z[g  
    6) 点击 ,进行光程分析 |L_wX:d`9  
    sqx` ">R  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 2?Ye*-  
    5>9Y|UU  
    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) }awzO#  
    !gwjN_ZJ^  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 ;0ME+]`"3  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps SFH-^ly&D  
    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 #G9 ad K5  
    v;{{ y-  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 qdCWy  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 df+t:a  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 6VD1cb\lF  
    4t4olkK3Oa  
    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 4([.xT  
    PS:电场振幅在时域中的分布 Oc9#e+_&  
    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 ]43[6Im  
    #s5 pz8v  
    PS:转换为真实的场 {>0V[c[~  
    PS:将包络函数转换为真实场 Y^$HrI(vq  
    11) 其它场测量工具 P+e KZo  
    %u?HF4S'  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 Fb2%!0i  
    X7UBopm&  
    PS:在输出光场上划定线段 g. %  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 QzGV.Mt2  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 _i}wK?n  
    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 jW*1E *"  
    B1N)9%  
    g1DmV,W-Q  
    QQ:2987619807
     
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