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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 UGhW0X3k  
    ^ckj3Y#;  
    使用工具箱:基本工具箱 ,M\j%3  
    cPpu  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 hc-lzYS  
    HQq`pG%m6  
    自由空间传输距离:10mm &EAk z  
    v"z (JF  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 x}tKewdOSe  
    H4M{_2DO  
    1) 脉冲传输 }qc#lz  
    zuUT S[  
    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 8AT;8I<K  
    U?bG`. X  
    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:
    9*#$0Y=  
    2) 复数场 '5'3_vM  
    MV%Xhfk  
    传输时间用 来表示 hVMYB_<~  
    !8.En8Z<D-  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 }qer   
    ]]>nbgGn#  
    脉冲的载波频率为 :3JCvrq  
    }o-|8P:Y  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: 2 9q?$V(  
                 Mv|vRx^b  
    3) 时间傅里叶变换 31WZJm^  
    `SCy<w3$+[  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: K!GUv{fp  
    \CcmePTN#x  
    类似的定义同样适用于复数场 IuNkfBe4m  
    @4;&hP2Z:  
    4) 包络函数 #nKRTb+{  
    X]qCS0GD'  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: 5N\+@grp  
    其对应的频域谱为: Ig<}dM.Z[  
    d!o.ASL{  
    sp|q((z{  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 brntE:  
    Bb~5& @M|N  
    1) 构建脉冲光源 M~-h-tG  
    Sa Cx)8ul0  
    wTT RoeJ}  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 QV0M/k<'  
    't7Z] G  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 */nuv k  
    (#oYyM]  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 :AZp}  
    i<mevL  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) j~epbl)pC  
    F#su5<d  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) V"O 9n[|  
    {(;B5rs  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) {gsW(T>)  
    qYiv   
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) /9pbnzn  
    3)Zu[c[%'J  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 (v!mR+\x  
    ZPl PN;J^1  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 [UoqIU  
    L;3aZt,#O  
    3) 选择虚拟屏作为探测器,并将光源与虚拟屏连接起来,二者间距离设置为10mm okz]Qc>G  
    Wm(:P  
    g92dw<$>  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 ABcBEv3  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 L?HF'5o  
    `NQ{)N0!  
    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 fWj@e"G  
    6GzzG P^  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 -,^WaB7u\  
    6) 点击 ,进行光程分析 yw'ezpO"  
    &U&Zo@ot"x  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 jn^fgH ?  
    zka?cOmYF[  
    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) 1aq2aLx  
    ZOuR"9]  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 ~T02._E  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps /ERNS/w  
    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 4:U0f;Fs  
    @bT3'K-4  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 KzG_ <<  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 0R|K0XH#$  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 zw]3Vg{T  
    Y%g "Y  
    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 cz#_<8'N  
    PS:电场振幅在时域中的分布 FZp<|t  
    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 WNa3^K/W{  
    IcFK,y%1  
    PS:转换为真实的场 oIb) Rq!m  
    PS:将包络函数转换为真实场 ;g9%&  
    11) 其它场测量工具 \i0-o8q@I  
    D#jX6  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 Hd 0Xx}3&  
    *Tp]h 0  
    PS:在输出光场上划定线段 4UD' %}>y  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 #h N.=~  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 (;UP%H>  
    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 skR,-:"8  
    Szts<n5  
    JT)k  
    QQ:2987619807
     
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