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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-09-23
    建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 Q.nEY6B_  
    ]UMwpL&rY  
    使用工具箱:基本工具箱 yfV{2[8ux  
    3p7*UVR"  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 OuX/BMG  
    i;)88  
    自由空间传输距离:10mm 4}gwMjU-B  
    \HRQSfGt  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 -WEiY  
    f}*Xz.[bCp  
    1) 脉冲传输 BWd?a6nU}  
    !\p-|51  
    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 8z@A/$T  
    e{"d6pF=  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    l.C {Ar  
    2) 复数场 VGTo$RH  
    bBjVot  
    传输时间用 来表示 ])e6\)  
    MEg|AhP  
    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 AX6e}-S1n  
    rBpr1XKl,  
    脉冲的载波频率为 ? [ =P  
    ofS9h*wrJ  
    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: |]Ockg[  
                 7 0KZXgBy_  
    3) 时间傅里叶变换 _oR6^#5#  
    _w)0r}{  
    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: zS.7O'I<'  
    #E>f.:)  
    类似的定义同样适用于复数场 75<E0O  
    H.'_NCF&;L  
    4) 包络函数 DT_012 z  
    8amtTM  
    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: T_pE'U%[  
    其对应的频域谱为: =_=jXWOQv  
    ; <3w ,r  
    KPKby?qQ^  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 !iITX,'8  
    UGl}=hwKkG  
    1) 构建脉冲光源  c,x2   
    Jg^tr>I~  
    8iq~ha$]|  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 5JQq?e)n  
    A9F Z`  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 BC&Et62*  
    60-LpGhvy  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 %N>@( .  
    >C@fSmnOM  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) owQLAV  
    `4XfT.9GT  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) -j<m0XUQ  
    IgZX,4i=o  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths)  RtK/bUa  
    ZO:{9vt=/  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) T7&itgEYG/  
    JWM/np6  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 O`H[,+vm[  
    :x= ZvAvo  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 bSBI[S  
    % kKtPrT  
    3) 选择虚拟屏作为探测器,并将光源与虚拟屏连接起来,二者间距离设置为10mm B-JgXW.\0  
    wHdq:,0-!  
    tlG&PVvr  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 >(*jL  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 H`m| R  
    Q-Bci Bh$  
    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 foaNB=,  
    L<J%IlcfO  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 t:$p8qR  
    6) 点击 ,进行光程分析 O]i}r`E8,  
    BwrMRMq"  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 ,odjL6u  
    ,NKDEcw]  
    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) uflp4_D   
    u]CW5snz  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 6SW:'u|90  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps *T*MLD]Q  
    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 >e"1a/2%>&  
    r's4-\  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 Ch^Al 2)=  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 :@19,.L  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 O zY&^:>  
    2~~Q NWN  
    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 5=5~GX-kr  
    PS:电场振幅在时域中的分布 2A {k>TjQ  
    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 :E]A51  
    b[VP"KZ?  
    PS:转换为真实的场 bZ:w_z[3=  
    PS:将包络函数转换为真实场 592q`m\  
    11) 其它场测量工具 X|@|ZRN  
    i$"B  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 pOpie5)7X  
    y~Sh|2x8v  
    PS:在输出光场上划定线段 $nBzYRc"3  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 <wc=SMmO  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 -i7W|X"  
    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 ^~8l|d_  
    @R(6w{h9  
    \} P}H  
    QQ:2987619807
     
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