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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 URodvyD  
    <6s?M1J  
    使用工具箱:基本工具箱 TFWx(}1  
    8SGFzb! h  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 2y&m8_s-p  
    KnC;j-j  
    自由空间传输距离:10mm cv b:FK  
    Y70[Nz  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 ByrK|lVM0  
    b$f@.L  
    1) 脉冲传输 hZ0CnY8 '  
    0 7CufoI  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 E-\<,=bh  
    5UQz6DK  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    ^0/FZ)V8  
    2) 复数场 ?Sq?f?  
    6_m5%c~;+r  
    传输时间用 来表示 }jQxwi)  
    93-UA.+g  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 )5}=^aqd  
    Gyak?.@R  
    脉冲的载波频率为 cu4&*{  
    ] {r*Z6bs  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: }hralef #N  
                 E*ug.nxy  
    3) 时间傅里叶变换 P,x'1 `k~  
    )x/Spb  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: Dk!;s8}*c  
    [4NJ]r M%  
    类似的定义同样适用于复数场 G6C#M-S  
    y mdZ#I-  
    4) 包络函数 SO #NWa<0|  
    !1tHg Z2\  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: L7*,v5  
    其对应的频域谱为:  R\%&Q|  
    2F0@M|'  
    v+ NdO$o  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 )uvs%hK  
    =/Ob kVYf  
    1) 构建脉冲光源 4!pMZ<$3  
    uES|jU{]b  
    B>&Q]J+R  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 l,n0=Ew  
    42a.@JbLQ  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 2sj[hI  
    4+ BWHV  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 nyyKA_#:5  
    t6GL/M4  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) ~s@PP'!  
    ^ lrq`1k  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) /;7\HZ$@/  
    *f%uc  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) ,f@$a3}'Lx  
    S+^*rw  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) uD=i-IHT  
    v71j1Q}6  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 u^DfRd&P0  
    sN`2"t/s  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 {:U zW\5l)  
    ~)\9f 1O{^  
    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 {tUjUwhz(  
    #wXq'yi  
    RRW/.y  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 4~mYj@lvd  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 >WfkWUb  
    S VCTiG8t  
    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 ; B4x>  
    (twwDI  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 td*1  
    6) 点击 ,进行光程分析 J!O{.v  
    C|#GODA  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 h<)YZ[;x  
    k9>2d'Q  
    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) /NFk@8<?  
    bXSsN\:Y@[  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 h(q,-')l_  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps eI?|Ps{S  
    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 {+`'ZU6C  
    F1m 1%  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 'Z(KE2&?  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 ,t"?~Hl".  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 :<t%Sf  
    ,"MR A  
    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 v:2*<;  
    PS:电场振幅在时域中的分布 Un [olp  
    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 >3{#S:  
    m=g\@&N  
    PS:转换为真实的场 M]FA y"E  
    PS:将包络函数转换为真实场 L="ipM:Z  
    11) 其它场测量工具 0:NCIsIm<  
    <ttrd%VW  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 3X &'hz@  
    UH8q:jOi  
    PS:在输出光场上划定线段 nK95v}p}Y  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 R^v-%mG9  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 VFmG\  
    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 )4nf={iM  
    +<l6!r2Z  
    +JyD W%a:L  
    QQ:2987619807
     
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