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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 ]XH}G9X^  
    *jF VYg  
    使用工具箱:基本工具箱 Z|kMoB  
    HBFuA.",  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 4{r_EV[(  
    G$D6#/rR  
    自由空间传输距离:10mm pH1 9"=p<  
    !7K-Kqn  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 !cWnQRIt_F  
    =abth6#)  
    1) 脉冲传输 S-Y(Vn4  
    *I}_B\kY  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 Q b|.;_  
    [}OL@num  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    Mwdw7MZ"S  
    2) 复数场 9$xEktfV  
    oEWx9c{~$  
    传输时间用 来表示 %T&#JF+;  
    (Rc 0l;  
    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 /e5Fx  
    fV;&)7d&  
    脉冲的载波频率为 X&<#3n  
    "p\XaClpz  
    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: kPVP+}cA  
                 LQMVC^ G  
    3) 时间傅里叶变换 swDSV1alMB  
    S %"7`xl  
    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: N!fp;jvG  
    _]=`F l  
    类似的定义同样适用于复数场 ~%Ws"1  
    w^*jhvV%kW  
    4) 包络函数 pr-{/6j6  
    7<=7RPWmD  
    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: Z v=p0xH  
    其对应的频域谱为: e;=G|E  
    Hc@Z7eQ3^  
    2#A u6BvX  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 Pc]c8~  
    A&5$eGe9  
    1) 构建脉冲光源 qvOBvUR}  
    oh;F]*k6  
    `,(1'  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 !UUh7'W4u  
    ,gU9y wg  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 IBVP4&}x$  
    ^;YD3EZw  
    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 'q[V*4g  
    T^GdN_qF  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) -o#0Yt}3  
    q9Y0Lk  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) nWZrB s _  
    U2ANu|  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) PyHE >C%  
    YA^9, q6u?  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) 'q*1HNwGp  
    2$NP46z}  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 &F#X0h/m=  
    @F7QQs3  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 rMlbj2T  
    t9pPG{1  
    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 )KRO=~Y  
    'd?8OV  
    n?,fF(  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 <R{\pz2w  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 Mdwh-Cis/  
    sCb?TyN'n  
    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 _k+Bj.L  
    <{-DYRiN  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 !#iP)"O  
    6) 点击 ,进行光程分析 QW2% Gv:  
    )kUq2 -r  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 Eun%uah6c  
    R4qk/@]t  
    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) V,M8RYOnC!  
    0\Oeo8<7)~  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 &P {%C5?{  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps 8'cDK[L  
    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 kD; BwU[  
    \O/=g6w|t}  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 7SqsVq`[~  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 rWvJ{-%  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 2=3iA09px  
    !E7/:t4  
    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  b'{D4/  
    PS:电场振幅在时域中的分布  b'Uaj`Sn  
    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 9Pb0Olh  
    q5RLIstQ\  
    PS:转换为真实的场 fg1 zT~  
    PS:将包络函数转换为真实场 |]]fcJOBP  
    11) 其它场测量工具 H+0 *  
    nEn2!)$  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 Y|lMa?\E  
    %Bo Jt-v  
    PS:在输出光场上划定线段 P 2Eyqd8  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 ?NwFpSB2  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 HxM-VK '  
    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 '/p5tw8  
    p{U8z\  
    $ `ho+  
    QQ:2987619807
     
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