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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 !?]NMf_  
    ^)X^Pcx  
    使用工具箱:基本工具箱 KX{S8_  
    7dAa~!/(  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 ZMbv1*Vt  
    (}'0K?  
    自由空间传输距离:10mm pZXva9bE  
    cd\0  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 oM J5;  
    /']Gnt G.  
    1) 脉冲传输  I"r*p?  
    Tc{r}y[)  
    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 8USF;k  
    OD{Rh(Id  
    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:
    u"nyx0<  
    2) 复数场 >*EcX3  
    QH;1*  
    传输时间用 来表示 V0"UFy?i  
    <wa}A!fu  
    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 gJ:Z7b  
    ZVViu4]?y  
    脉冲的载波频率为 >wZ!1Jq  
    k}~|jLu@g  
    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: {=pf#E=  
                 UDhW Y.`'~  
    3) 时间傅里叶变换 (C1]R41'  
    }]kzj0m  
    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: ;4%^4<+3  
    *joM[ML` 6  
    类似的定义同样适用于复数场 t-e:f0iz  
    flnoK%wi  
    4) 包络函数 RaKL KZn  
    @32JMS<  
    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: hK?uGt d?  
    其对应的频域谱为: Xrc0RWXB8  
    A6= Um%T  
    cW%F%:b  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 ~#N^@a  
    }3ty2D#/:  
    1) 构建脉冲光源 xrS;06$  
    ^|(F|Z  
    &K/5AH"q  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 Od)]FvO  
    a8Nl' f*0  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 ^dld\t:tV7  
    M5CFW >T  
    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 b1R%JY7/S  
    z1*8 5?  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) d?.ewsC  
    {b}Ri&oEOH  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) 9ssTG4Sa  
    ]W]o6uo7  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) !D!Q]M5oU  
    ]`b/_LJN$F  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) 9m/v^  
    +' QX`  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 `,3;#.[D  
    $<OX\f%  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 $_onSYWr  
    g/)mbL>=  
    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 RQ;pAO  
    <-D>^p9  
    *0^!%Y'/4  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 sB"Oi|#lk  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 :<r.n "  
    x* ?-KS|  
    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 5hF iK K7  
    4"nb>tA  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 KmG*`Es  
    6) 点击 ,进行光程分析 SxI='z_S.f  
    $WED]X@X!  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 ph qx<N@  
    '_N~PoV  
    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) JK) )Cuh  
    o$)pJ#";F  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 9)9p<(b $  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps {OtD+%  
    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 ;x^WPY Ej  
    CoO..  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 Z?ZiK1) K  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 P/6$ T2k_  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 M=:!d$c  
    !W4A 9Th  
    PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 _4Z|O]  
    PS:电场振幅在时域中的分布 z~fZg6  
    10) 逆向时间傅里叶变换所得结果为时域中脉冲的包络函数,将包络函数乘以 ,即转换为真实场 #bc$[%_  
    (&t741DN|  
    PS:转换为真实的场 JcV'O)&  
    PS:将包络函数转换为真实场 (c AWT,  
    11) 其它场测量工具 RdaAS{>Sk  
    Hz~?"ts@;  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 *'[8FZ|dQ  
    &B ?TX.  
    PS:在输出光场上划定线段 @`t#Bi9  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 HEh,Cf7`'  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 utOATjB.z  
    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 !8YZ;l  
    G8AT] =  
    $ 1lI6 = ,  
    QQ:2987619807
     
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