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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 59O?_F9  
    ~[\_N\rm  
    使用工具箱:基本工具箱 b#K:_ac5  
    %=/)  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 }lfnnK#  
    IGtl\b=  
    自由空间传输距离:10mm = Wu *+paQ  
    =u+d_'P7-R  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 _g~qu [1  
    *g[^.Sg  
    1) 脉冲传输 J,AR5@)1  
    > 3&: 5  
    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 .R9IL-3fO  
    %Mk0QKzUo  
    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:
    V}SBuQp"  
    2) 复数场 EpFQ|.mQ  
    1;mW,l'`  
    传输时间用 来表示 \U[ {z&]~  
    7LU}Iiv  
    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 /k<WNZM  
    lhw()u  
    脉冲的载波频率为 XwlbJ=mf  
    e(I =^#u6  
    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: DBT&DS  
                 SL;9Q[  
    3) 时间傅里叶变换 ~R &;v3  
    kn>$lTHQ  
    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: 86\S?=J-b  
    :@!ic<p  
    类似的定义同样适用于复数场 T+<A`k: -  
    x >^Si/t  
    4) 包络函数 <~n$1aA  
    /l<<_uk$  
    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[bd@[N 8  
    其对应的频域谱为: 2c:#O%d(  
    * ;Cy=J+  
    NsJ(`zk:  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 <F.Tx$s  
    ,iv|Pq $!  
    1) 构建脉冲光源 6+KHQFb&N  
    Hx\H $Y  
    |7}C QU  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 hDp6YV,q  
    Xixqxm*8  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 HH@qz2w  
    r?*NhLG ;  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 EB_NK  
    qq1-DG  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) 3Bx:Ntx<  
    <1.A=_ M  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) 6^c>,.R  
    }GZ}Q5  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) ,ML[Wr'2  
    GR"Eas.$  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) DANw1 _X\  
    1[t=XDz/e  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 p mFk50`  
    (Gw,2 -A  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 L   
    H_ez'yy  
    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 \a=D  
    NSFs\a@1  
    nYt/U\n!  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 QEu=-7@>  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 "n=vN<8(o  
    Xe^Cn R  
    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 d'|, [p  
    W":PG68  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 a<A+4uXyD  
    6) 点击 ,进行光程分析 ]d]JXt?)i  
    + \{&2a?  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 M!tXN&V]  
    2"d!(J6}K  
    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) ( &frUQm  
    w1|A5q'M  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 W.1As{  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps I6s3+x;O  
    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 a!mf;m  
    vc]cNz:mQ  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 ZDC9oX @  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 %c1#lEC2xN  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 ,~);EC=`  
    wV)}a5+  
    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 k,uK6$Z  
    PS:电场振幅在时域中的分布 'vbc#_;  
    10) 逆向时间傅里叶变换所得结果为时域中脉冲的包络函数,将包络函数乘以 ,即转换为真实场 ;kJu$U  
    f(eQ+0D  
    PS:转换为真实的场 $DP&a1'g  
    PS:将包络函数转换为真实场 7 uarh!  
    11) 其它场测量工具 /2m?15c+  
    @y/wEBb  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 eJo3 MK  
    NKmoG\*  
    PS:在输出光场上划定线段 -.|4Y#b:&  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 w?,M}=vg  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 Ol')7d&  
    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 \bx~*FaX  
    ~kCwJ<E  
    ^o !O)D-q  
    QQ:2987619807
     
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