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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-07-02
    建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 GbrPtu2{@V  
    Ch&]<#E>`  
    使用工具箱:基本工具箱 #WmAkzvq  
    N(/<qv  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 )Ai%wCzw*  
    1^"aR#  
    自由空间传输距离:10mm ydFhw}1>  
    Y>!W&Gtu  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 e8uIh[+ 0  
    GBOmVQ $Hb  
    1) 脉冲传输 .p*D[o2 9  
    $=QO_t)?  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 NF.6(PG|  
    ,( kXF:  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    b2-|e_x  
    2) 复数场 v.&*z48  
    zc~xWy+  
    传输时间用 来表示 8q[WfD  
    F?AfB[PM  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 6f9<&dCK  
    \kGtYkctZ  
    脉冲的载波频率为 Hh=::Bi  
    EKJ4_kkjM  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: NcMq>n  
                 b2kbuk]  
    3) 时间傅里叶变换 v?=VZ~`O(  
    q@Yt`$VTN  
    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: wgP3&4cSUc  
    ~g6[ [  
    类似的定义同样适用于复数场 tSLl'XeN  
    Z8 n%=(He  
    4) 包络函数 { RX|  
    ]8nm9qmF<  
    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: n\al}KG  
    其对应的频域谱为: )7mJ+d[  
    / H/Ne )r  
    Sq]1SW3  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 L"<Eov6  
    ;pK"N:|  
    1) 构建脉冲光源 j?)`VLZ  
    _rh.z_a7w  
    2l4i-;  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 /4BXF4ksi,  
    ^G<M+RF2J  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 #{cpG2Rs  
    O*CX@Ne  
    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 8=AKOOU7>  
    : 2d9ZDyD  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) ? NK} q\$  
    2n:J7PGD  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) lq9h Dn[p  
    yC$7XSr=  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) \uIC<#o"N  
    lhODNWi  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) Z6ex<[`I  
    3<E$m *  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 p{PYUW"?^  
    3!UP>,!  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 g o Z#  
    B\w`)c  
    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 yKhzymS}T  
    N Uml"  
    }#^F'%zf  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 Qt39H@c|z~  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 )q-!5^ak  
    IvSrJe[;  
    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 x"T^>Q  
    h"S/D[  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 X;RI7{fW%X  
    6) 点击 ,进行光程分析 !+l, m8Hly  
    &N nMz9  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 Ro$XbU)  
    Y>~zt -  
    PS2:由左图可见相位大致随频率线性变化,因此可对其进行线性拟合。在全相位中提取出线性拟合部分,剩余相位随频率的变化如右图所示。剩余相位是介质色散的结果,若介质无色散则相位完全线性的随频率变化,剩余相位为零(或任意常数) 4(ZV\}j1  
    Im#$iPIvT  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 "VCr^'  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps ,Ou)F;r  
    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 cv1L!Ce,  
    je% 12DM  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 1nmWL0  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 ,"ZlY}!Gn  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 aoX$,~oI5  
    @SXgaWr  
    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 Yw `VL)v(y  
    PS:电场振幅在时域中的分布 Z2}b1#U?  
    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 J n/=v\K@  
    \}W.RQ^3  
    PS:转换为真实的场 $ 7!GA9Bn  
    PS:将包络函数转换为真实场 t]XJ q  
    11) 其它场测量工具 c5pG?jr+d  
    (5 hu W7v  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 @I:&ozy }=  
    (1vS)v $L  
    PS:在输出光场上划定线段 "(GeW286k  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 fOAb?:D  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 [8#l~ |U  
    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 Bw[VK7  
    PN=yf@<V3F  
    3.Kdz}  
    QQ:2987619807
     
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