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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 k B$lkl\C  
    a .B\=3xn  
    使用工具箱:基本工具箱 t(Cq(.u`:  
    bt. K<Y0  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 Zz wZ, (  
    3RG/X  
    自由空间传输距离:10mm *m2d#f  
    4p0IBfVG  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 .T[!!z#^  
    M}{n6T6B  
    1) 脉冲传输 \:18Uoe7  
    }6b7a1p  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 .XZ 71E  
    !)=#p9  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    !'c6Hs  
    2) 复数场 M<hs_8_*  
    Ra*k  
    传输时间用 来表示 gDjd{+LUo  
    gPn%`_d5  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 U{.+*e18  
    =!Baz&#}  
    脉冲的载波频率为 !~VR|n-  
    ?`BED6$`G9  
    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: d60Fi#3d  
                 ~gcst;  
    3) 时间傅里叶变换 S(YHwH":  
    2t~7eI%d  
    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: "J0Oa?  
    MWp\D#H  
    类似的定义同样适用于复数场 $e^ :d  
    tle K (^  
    4) 包络函数 '+GVozc6c"  
    N1B$G  
    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: .LhbhUEfn  
    其对应的频域谱为: D q_{O  
    *RqO3=  
    B "s8i{Vm  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 ADJ5ZD<Q  
    K.sj"#D  
    1) 构建脉冲光源 ~6Ee=NaLzP  
    =QO1FO  
    :@z5& h  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 +{ ,w#@  
    OD2ai]!v+  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 ,nuDoc  
    'AlSq:gZ  
    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 PSrt/y!  
    4<K ,w{I  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) Wy0a2Ve  
    MX< ($M  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) SS<+fWXE  
    yvH #1F`{q  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) c`N`x U+z  
    l$bmO{8uG  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) =.=. \K  
    MjF.>4  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 vNwSZ{JBd  
    ."#jN><t  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 I! eSJTN  
    :Y)kKq d  
    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 7 +W?Qo  
    9gIJX?  
    }'M1(W  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 qytGs@p_  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 H?r;S 5)c  
    J\8l%4q3  
    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 '<E8< bi  
    2|_Jup  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 RAkFgC~  
    6) 点击 ,进行光程分析 eG)/&zQ8  
    .f!eRV.&  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 )9W# 5V$  
    cX]{RVZo-/  
    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) #5"<.z  
    Zp(P)Obs#  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 pQ2)M8 gf  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps Q*J ~wuE2  
    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 ?lw[  
    'C?f"P:X{  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 $@f3=NJ4k  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 X52jqXjg  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 ,Vn]Ft?n  
    m$UT4,Ol  
    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 8`*9jr  
    PS:电场振幅在时域中的分布 ";Xbr;N  
    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 b2@x(5#  
    <{).x 6  
    PS:转换为真实的场 zinl.8Uk  
    PS:将包络函数转换为真实场 (7#lN  
    11) 其它场测量工具 >wm$,%zk  
    bb_jD^  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 [/,6O  
    Fea\ eB  
    PS:在输出光场上划定线段 ImY*cW=M  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 )BTs *7 j  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 _"Ke=v_5  
    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 JfINAaboi  
    $0C/S5b  
    *A9{H>Vq  
    QQ:2987619807
     
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