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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 Q:-H U bB  
    4G_dnf_  
    使用工具箱:基本工具箱 T X6Ydd  
    3O#7OL68v  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 2[M:WZ.1  
    Cn28&$:J  
    自由空间传输距离:10mm L?9Vz&8]  
    O%c6vp7  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 )\VUAD%~e7  
    WJz   
    1) 脉冲传输 {_[l,tdZ  
    Ubn5tN MK  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 >%[(C*Cks  
    OIewG5O  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    'd6hQ4Vw4  
    2) 复数场 Qr0JJoHT  
    sU bZVPDr  
    传输时间用 来表示 <o?qpW$,>  
    8<.KWr  
    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 9=< Z>  
    1Kc* MS  
    脉冲的载波频率为 I}k!i+Yl  
    zo\Xu oZ  
    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: /;.M$}Z>`  
                 ARU,Wtj#  
    3) 时间傅里叶变换 &G<ZK9Ot}0  
    Z6h.gaQ7 H  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: &S|laq H  
    |{oKhC^yG  
    类似的定义同样适用于复数场 O _1}LS!  
    ,#WXAA mm  
    4) 包络函数 8o{ SU6pH  
    r2sog{R  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: cPS!%?}I  
    其对应的频域谱为: Y$Uvt_  
    Yhlk#>I  
    )YnB6@=nyk  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 s}?98?tYB  
    mZM5aTQ3  
    1) 构建脉冲光源 5.\!k8a  
    /+IR^WG#C}  
    le[5a=e(  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 5/*ZqrJw{"  
    <#R7sco'  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 {H>iL  
    {UPIdQ'g  
    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 ,bH  
    sPZa|AKHb  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) OdR  
    mU\$piei  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) A6UtpyS*'  
    5SKu\ H\  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) b?y1cxTT  
    ]\3dJ^q|%  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) k2;8~LqF  
    m=}kGzIY4  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 _D+7w'8h  
    { _ 1q`5o  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 ^~Ar  
    A!^,QRkRN  
    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 Ic r'l$PE  
    9g*~X;`2  
    S%T1na^x  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 5VPuHY2  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 '$U"RP^(  
    4Fz^[L}[  
    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 i2!{.*.  
    iL\\JuY  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 Ugs<WVp$  
    6) 点击 ,进行光程分析 /3c1{%B\  
    ims *|~{sr  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 uC}YKT>V7  
    % -SP  
    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) #IXQ;2%E  
    My1E@<  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 '"KK|]vJ  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps k&?QeXW  
    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 ~_oTEXT^O  
    S_WY91r  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 \m\.+q]  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 |zUDu\MZ{  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 6Q>w\@lF  
    ]pGr'T~Gj  
    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 EgO4:8$h  
    PS:电场振幅在时域中的分布 < xV!vN  
    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 cN :;ir  
    REsThB  
    PS:转换为真实的场 E7D^6G&i  
    PS:将包络函数转换为真实场 ZcQm(my  
    11) 其它场测量工具 UnMDdJ\  
    C[s*Na-  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 lWdE^-  
    h?O-13v   
    PS:在输出光场上划定线段 < 37vWK1+  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 1|]-F;b  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 +u Lu.-N  
    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 [v&_MQ  
    pp-Ur?PM  
    ae<KUThm.  
    QQ:2987619807
     
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