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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 _1>SG2h{fV  
    bz{^h'  
    使用工具箱:基本工具箱 .E+OmJwD  
    {Q5KV%F_  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 dqqnCXYuW  
    Dv<wge`  
    自由空间传输距离:10mm =X%!YZk p  
    X=v~^8M7%  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 i@P 9EU  
    )]%e  
    1) 脉冲传输 ?gLR<d_  
    }@Xh xZu  
    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 SQ}S4r  
    oW0gU?Rr)u  
    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:
    pw@`}cM=  
    2) 复数场 m6b$Xyq[  
    %'N$l F"]  
    传输时间用 来表示 bb|}'  
    JC=dYP}  
    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 0 _Q * E3  
    RX:R*{]-  
    脉冲的载波频率为 q75ky1^1:  
    pe|X@o  
    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: oP/>ju  
                 NX?}{'f  
    3) 时间傅里叶变换 3 m6$YWO  
    ^^%JoQ.  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: n_v02vFAHT  
    Te# ]Cn|  
    类似的定义同样适用于复数场 J*5hf:?i  
    H4t)+(:D'  
    4) 包络函数 lbRzx4=\y  
    k@S)j<  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: p"2m90IO  
    其对应的频域谱为: Ua %UbAt  
    %NNj9Bl<VV  
    jh[ #p?:  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 -$. 0Dc)3!  
    nE_Cuc>K\  
    1) 构建脉冲光源 Hb+X}7c$  
    u t$c)_  
    a0PE^U  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 h\(B#SN  
    C,fY.CeI  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 zX98c  
    GWhE8EDT  
    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 "# !D|[h0  
    x>v-m*4Z4@  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) p!_[qs  
    W RF.[R"  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) O$^xkv5.  
    ioxbf6{  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) e!GZSk   
    S<"oUdkz  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) /,!<Va;~  
    ! D$Ooamq  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 &=X.*H%  
    SrFx_n  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 b]T@gJ4H=  
    nob0T5G  
    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 /2xSNalC  
    J/ vK6cO\  
    +1QK}H ~  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 7\Co`J>p2  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 HJIC<U  
    TkRmV6'w  
    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 d`mD!)j  
    `rlk|&T1  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 -U >y   
    6) 点击 ,进行光程分析 -}P7$|O &  
    V^TbP.  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 !J3UqS  
    L0L2Ns  
    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) ;'0=T0\  
    .1#kD M  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 ]n;1x1'  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps H>XFz(LWh  
    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 H}/05e  
    2}vNSQvG  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 tlQC6Fb#  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 BRzfic :e  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 :5b0np!  
    X:|8vS+0gU  
    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 $=)gpPT  
    PS:电场振幅在时域中的分布 Su7bm1  
    10) 逆向时间傅里叶变换所得结果为时域中脉冲的包络函数,将包络函数乘以 ,即转换为真实场 q9]IIv  
    >P=Q #;v  
    PS:转换为真实的场  U>a\j2I  
    PS:将包络函数转换为真实场 T.ML$"f  
    11) 其它场测量工具 !Ms[eB  
    pDl3!m  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 F9a^ED0l\  
    e2cP *J  
    PS:在输出光场上划定线段 T^:fn-S}=  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 E=$p^s  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 iOCqE 5d3  
    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 esX)"_xf  
    ?6"{!s{v  
    H43MoC  
    QQ:2987619807
     
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