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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-12-28
    建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 W*DIW;8p  
    ?nSp?m;  
    使用工具箱:基本工具箱 WT!\X["FI$  
    #`L}.  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 >/`c mNmb  
    ]XafFr6pe  
    自由空间传输距离:10mm WKJL< D ]:  
    +G[HZ,FL  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 +2fJ  
    `"b7y(M  
    1) 脉冲传输 )~mc1 U`b  
    JTB~nd>  
    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 4Hpu EV8Q  
    b`|MK4M(  
    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:
    pfQZ|*>lkb  
    2) 复数场 ?uX6X'-  
    <J }9.k  
    传输时间用 来表示 ee0>B86tE  
    tKsM}+fq  
    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 59Q Q_#>  
    Y6%OV?}v!  
    脉冲的载波频率为 H1j6.i}q  
    }=m?gF%3  
    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: qVe6RpS  
                 z==}~|5  
    3) 时间傅里叶变换 cBF%])!  
    Wk6&TrWlY  
    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: E1ob+h:`d  
    o4'4H y  
    类似的定义同样适用于复数场 S,9WMti4x  
    @=#s~ 3  
    4) 包络函数 wR+`("2{r  
    V//q$/&8(  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: _v=WjN  
    其对应的频域谱为: AbI*/ |sY  
    :XZom+>2n  
    ?[/,*Q%  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 d4h(F,K7V  
    'yRv~BA  
    1) 构建脉冲光源 e.ym7L]$O  
    bK;a V&  
    Bo\v-97  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 7^ {hn_%;  
    $hp?5K M  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 by<@Zwtf  
    Q R$sIu@%  
    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 R{A/ +7!  
    poFjhq /#(  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) Pc4c Sw#5  
    )mVYqlU"  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) -?`l<y(  
    U9sub6w6  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) o? "@9O?  
    9+Bq00-Z$  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram)  !Ocg  
    k#NMD4(%O  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 sZBO_](S  
    6-}e-H  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 IMrOPwjc  
    2MzFSmhc"  
    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 :!15>ML;-  
    %)ov,p |  
    vm}.gQ  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 '^3pF2lIw  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 VZbIU[5  
    xm, yqM!0A  
    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 9],"AjD  
    2#}IGZ`Yp/  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 {:OVBX  
    6) 点击 ,进行光程分析 @$} \S  
    TiEJyd`P  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 *`'%tp"'+  
    ;QD;5 <1  
    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) P,=J"%a-  
    -vAG5x/,  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 }mZ*f y0t  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps 8>;o MM  
    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 [;8fL  
    @|A&\a-"J  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 3edK$B51;  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 vJ}  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 cty#@?"e  
    jF85bb$  
    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 LgKEg90w(  
    PS:电场振幅在时域中的分布 I3b-uEHev  
    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 lfd{O7L0b  
    Qnh1s u5  
    PS:转换为真实的场 A~SSu.L@  
    PS:将包络函数转换为真实场 0Hf-~6  
    11) 其它场测量工具 -z1o~~  
    X]%4QIeS  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 w`f~Ht{wYR  
    R$`T"C"  
    PS:在输出光场上划定线段 Y %8QFM  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 czi!q1<vg  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 vjS7nR"T  
    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 rn*VL(Yd(  
    P"<ad kr  
    :b)@h|4  
    QQ:2987619807
     
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