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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 5;K-,"UQ  
    we H@S  
    使用工具箱:基本工具箱 mOz&6T<|  
    5}d/8tS  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 '!yS72{$2  
    =UB*xm%!  
    自由空间传输距离:10mm Oj4u!SY\j  
    7i+!^Qj?y  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 :uIi ?  
    #E$Z[G]  
    1) 脉冲传输 J2oWssw"  
    =;k+g?.@I  
    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 ^ =/?<C4  
    {#w A !>.  
    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:
    :p\(y  
    2) 复数场 r{_B:  
    { /F rs*AF  
    传输时间用 来表示 t4jd KYA  
    _\4`  
    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=&^H!LVY  
    l?o-!M{  
    脉冲的载波频率为 T]Tdx.B  
    ==h|+NFa  
    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: )y%jLiQv  
                 E VN-<=i^  
    3) 时间傅里叶变换 =.qm8+  
    d4y9AE@k  
    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: B0b[p*g Il  
    kb"_6,[Ms  
    类似的定义同样适用于复数场 ( K6~Tj  
    \uU=O )  
    4) 包络函数 XSm"I[.g  
    tT@w%Sz57N  
    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: E'e8&3!bx  
    其对应的频域谱为: <THZ2`tTK3  
    T}L^CU0  
    E-yT  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 `2x H7a-  
    C%}]"0Q1  
    1) 构建脉冲光源 YGq=8p7.R  
    _KB{J7bs<a  
    9 3W  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 T~i%j@Q.6  
    _pz,okO[V  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 JmU<y  
    heE}_,$|  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 H&w:`JYDL3  
    (O)\#%,@R  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) gk!E$NyE  
    v2 29H<  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) B ~fSMB6h  
    B :.@Qi^  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) ==QWwPpA  
    [[R7~.;  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) ?S (im  
    7d&DrI@~  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 Ds%9cp*6  
    R)0N0gH  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 A6Ghj{~  
    o&(wg(Rv  
    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 YBb)/ZghY  
    z$JX'(<Z7  
    QWrIa1.JC  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 LHs-&  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 2 \^G['9  
    c |>=S)|  
    5) 引入光程分析器(Optical Path Length Analyzer,以下简称OPLA),以获取脉冲的时间偏移 di~]HUZh)  
    +c^_^Z$_4o  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 K(<$.  
    6) 点击 ,进行光程分析 "j{i,&Y$_  
    \7pipde  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 s}6+8fE"  
    kOw=c Gt  
    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) zVSx$6eiU  
    ` ^DjEdUN  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 JnfqXbE  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps 8wr8:( Y$  
    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 3sH\1)Zz  
    a:85L!~:l  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 w/ TKRCO3  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 9A~>`.y  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 .%q$d d>>  
    ]kx-,M(  
    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 P?kx  
    PS:电场振幅在时域中的分布 a6%@d_A  
    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 S}[l*7  
    X0`j-*,FX  
    PS:转换为真实的场 (8.{+8o  
    PS:将包络函数转换为真实场 2d*_Qq1  
    11) 其它场测量工具 +R!zs  
    / s,tY74'5  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 nX|Q~x]  
    _a](V6  
    PS:在输出光场上划定线段 5F2_xH$5  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 #%:c0=  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 h4_ b!E@  
    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 l3.  
    U@'F%nHw  
    C5|db{=\.*  
    QQ:2987619807
     
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