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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 wY"o`o Z  
    &L^CCi  
    使用工具箱:基本工具箱 ^Y{D^\} ,  
    X bkb5EkA  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 F>gmj'-^  
    <:8,niKtw  
    自由空间传输距离:10mm OlD`uA  
    YDmWN#  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 &Np9kIMCB  
    R.s|j=  
    1) 脉冲传输 5.tvB  
    <Q<+4Y{R  
    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 %f8Qa"j  
    $\AEWFB  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    kcB+_  
    2) 复数场 TOLl@p]lU  
    2>em0{e  
    传输时间用 来表示 T}7uew\v0<  
    T@^]i&  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 P%X-@0)  
    p$;I'  
    脉冲的载波频率为 #~qAHJ<  
    A\te*G0:S  
    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: O7aLlZdg~  
                 Kud'pZ{P  
    3) 时间傅里叶变换 u}6v?!  
    /vE]2Io  
    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: NBl __q  
    5, b]V)4  
    类似的定义同样适用于复数场 `#IcxweA  
    V:bV ?lt  
    4) 包络函数 o07IcIo  
    ;mAhY  
    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: ]B9 ^3x[:  
    其对应的频域谱为: b4,jN~ci  
    K'6[J"dB  
    f3WSa&eF  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 wz -)1!  
    ?)3jqQ.  
    1) 构建脉冲光源 E@ h y7X  
    FquFRx  
    (*l2('e#@  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 9 -jO,l  
    ecH/Wz1  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 i+M*J#'  
    Gg0#H^s( (  
    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 :Eh'(   
    #w3ru6*W  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) r>qA $zD^  
    nJ3vi}`  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) #GqTqHNE<  
    JE%A|R<Jl  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) |LYKc.xo  
    wFlV=!>,  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) dU;upS_-  
    M/jb}*xDR  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 m=&j@  
    VTh$a_P>  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 &^ I+s^\=  
    _GbE ^  
    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 -Fwh3F 4g  
    Qd8b-hg  
    CD?&<NV  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 QXk"?yT`E  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 L]zNf71RD  
    oK-!(1A-  
    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 j|'R$|  
    q9}2  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 NoW!xLI  
    6) 点击 ,进行光程分析 $@87?Ab  
    k0&lu B%  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 {Jx7_T&  
    Lk(S2$)*  
    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) Hql5oA  
    g{DFS[h  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 F2oJ]th.3  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps 52<~K  
    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 `Wf5  
    q`loOm=y  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 Tt6{WDscZ  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 Yk>8g;<  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 ^HFo3V }h  
    o8D{dS>,PL  
    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 #Go(tS~o  
    PS:电场振幅在时域中的分布 B8 2,.?  
    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 G)+Ff5e0L[  
    dIK{MA  
    PS:转换为真实的场 L[]^{ O   
    PS:将包络函数转换为真实场 EX 9Z{xX  
    11) 其它场测量工具 :J%'=_I&H  
    LkaG[^tfN  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 }1rvM4{/+f  
    +v1-.z  
    PS:在输出光场上划定线段 v!!;js^  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 W8.j /K:  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 6e:P.HqjA  
    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 9[f%;WaS  
    t,?,F4 j  
    \L#QR  
    QQ:2987619807
     
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