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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 u'"VbW3u n  
    'LY.7cW  
    使用工具箱:基本工具箱 JA'C\  
     Qx,jUL#2  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 Zr`pOUk!4  
    {L 7O{:J  
    自由空间传输距离:10mm IN2FO/Y@  
    (xnXM}M&2Y  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 6\4~&+;wL  
    fba QXM  
    1) 脉冲传输 W| S{v7[l  
    ^Y"c1f2  
    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 Ms8& $  
    (h;4irfX  
    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:
    -A}U^-'a}  
    2) 复数场 R<>ptwy  
    rOC2 S(m  
    传输时间用 来表示 .H,v7L,~88  
    VFLxxFJ  
    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 (gd+-o4  
    JY4sB8  
    脉冲的载波频率为 fz H$`X'M  
    5v:c@n  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: k.b->U  
                 Y0`=h"g  
    3) 时间傅里叶变换 Nrp0z:  
    RtZK2  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: ^(5Up=.EA  
    v`i9LD0(  
    类似的定义同样适用于复数场 |7G +O+j  
    =bt/2 nPV  
    4) 包络函数 Dk$[b9b  
    NbPv>/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: tz{W69k+  
    其对应的频域谱为: RL =  
    }[a  
    yEm[C(gZ  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 tz0_S7h  
    ":t'} Eg=6  
    1) 构建脉冲光源 4c"x&x|  
    ~@8r-[  
    35 /)S@  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 k)+2+hX&>  
    ZMs$C3  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 9|19ia@[\  
    )%e`SGmp  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 l#!p?l  
    p-d2HXo  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) 7v9l+OX,6  
    [d+f#\ut  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) )m . KV5K!  
    q'u^v PO  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) p BU,"Yy&  
    YKF5|;}  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) !?t#QD o  
    bDh,r!I  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 e C\;n  
    f=0U&~  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 bB01aiUw@l  
    <=fYz^|XT  
    3) 选择虚拟屏作为探测器,并将光源与虚拟屏连接起来,二者间距离设置为10mm DIx!Sw7EC  
    JO\F-xO  
    ILsw'  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 &DnX6%2  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 =7&2-'(@  
    1=fP68n  
    5) 引入光程分析器(Optical Path Length Analyzer,以下简称OPLA),以获取脉冲的时间偏移 n)]]g3y2  
    !L..I2'  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 +6cOL48"  
    6) 点击 ,进行光程分析 )n8(U%q$  
    }u"iA^'Ot  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 yk1.fxik'  
    `~${fs{-`/  
    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) C'4gve 7!  
    Y", :u@R  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 ["N{6d&Q  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps u} y)'eH  
    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 RweK<Flo'S  
    %`rZ]^H  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 s*A#;  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 {rp5qgVE<  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 Yxe%:  
    N@Ie VF  
    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 Q>`|{m  
    PS:电场振幅在时域中的分布 .2y2Qm  
    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 ]xO`c  
    BT?)-wS  
    PS:转换为真实的场 AQCU\E  
    PS:将包络函数转换为真实场 >Q159qZ  
    11) 其它场测量工具 ZM:!LkK  
    tS1(.CRk  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 $9_yD&&  
    XYeuYLut  
    PS:在输出光场上划定线段 {5<3./5O  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 Knd2s~S  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 K,pQ11J  
    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 -Xm/sq(i)%  
    R?,Oh*  
    ^cQTRO|  
    QQ:2987619807
     
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