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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-12-28
    建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 .Wh6(LDY(  
    }kv)IJ  
    使用工具箱:基本工具箱 jUZ[`f;  
    {;;eOxOP|  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 s|KfC>#  
    h bdEw=r?  
    自由空间传输距离:10mm ?^eJ:  
    n<+~ zQ  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 ju r1!rg%  
    myffYK,  
    1) 脉冲传输 "1\(ZKG8^Q  
    bL#sn_(m  
    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 1u{  
    (kdC1,E  
    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:
    ^Y#@$c  
    2) 复数场 @ > cdHv  
    '%3u%;"  
    传输时间用 来表示 y K=S!7p\  
    c-v*4b/d  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 EOofa6f&l  
    9k*^\@\\x  
    脉冲的载波频率为 ho(5r5SNE  
    es{cn=\ s  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: 8x` Kl(  
                 +q$xw}+PK  
    3) 时间傅里叶变换 77*v-8c  
    k`{RXx  
    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: CuF%[9[cT  
    #R5we3&p  
    类似的定义同样适用于复数场 4|I7:~  
    C8! 8u?k  
    4) 包络函数 b "`ru~]  
    5+J 64_  
    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@l(xnsV  
    其对应的频域谱为: fpI; `s  
    $(Z]TS$M&  
    U#OWUZ  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 #_JA5W+E  
    wE-Ji<1HJ  
    1) 构建脉冲光源 z +y;y&P  
    F]/L!   
    -ryDsq  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 myEGibhK  
    &Bj,.dD/a  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 w++B-_  
    pE$|2v  
    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 VyB\]EBu  
    -[i40 1  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) ey'pm\Z  
    tn(?nQN3  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) T b5$  
    8<E!rn-  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) -lJx%9>  
    $]Q*E4(kV9  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) BG(R=, 7  
    e|2vb GQ  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 0BbiQXU  
    vB&F_"/X2  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 .E?bH V  
    lGD%R'}  
    3) 选择虚拟屏作为探测器,并将光源与虚拟屏连接起来,二者间距离设置为10mm HPu/. oE  
    z v L>(R  
    f}Ne8]U/Hc  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 -6hu31W  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 BK`Q)[  
    "ZA$"^  
    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 &KOG[tv  
    %J/fg<W1  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 1kz9>;Ud6  
    6) 点击 ,进行光程分析 X+?Il)Bv  
    gQ[]  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 glOqft&>`  
    35]j;8N:  
    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) KZp,=[t  
    CrRQPgl+u  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 m<X#W W)N  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps -Fp!w"=T  
    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 zR3lX}g  
    Z>>gXh<e[  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 Ti9:'I  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 `g4Ekp'Rp[  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 EyKkjEXx_  
    h=i A;B^>  
    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 R"9oMaY  
    PS:电场振幅在时域中的分布 ,N))=/  
    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 Kd ryl   
    1{\,5U&  
    PS:转换为真实的场 Hm.&f2|(  
    PS:将包络函数转换为真实场 wM2)KM}$  
    11) 其它场测量工具 )DklOEO  
    .NNcc4+  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 hX'z]Am<  
    n!CP_  
    PS:在输出光场上划定线段 /q*Qx )y+1  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 (:j+[3Ht  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 N$ qNe'b  
    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 n}ZBU5_  
    ||*&g2Y  
    @2%VU#!m  
    QQ:2987619807
     
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