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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-07-02
    建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 I^ppEgYSY  
    MuO7_*q'n  
    使用工具箱:基本工具箱 4cTJ$" v  
    2P"@=bYT"  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 *Iyv${  
    fZ 17  
    自由空间传输距离:10mm #<MLW4P  
    v$owG-_><  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 VsNqYFHes&  
    ) Tpc8Hr  
    1) 脉冲传输 )p).}"   
    4ehajK  
    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 qd%5[A  
    $Vlfg51ob  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    <~u.:x@ R  
    2) 复数场 6JSa:Q>,  
    l)Q,*i  
    传输时间用 来表示 (IAl$IP63s  
    t9zPJQlT}  
    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 VQ$=F8ivG  
    x EOR\(Z^  
    脉冲的载波频率为 <u&uwD~A  
    0/#XUX 4  
    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: ghx8dX}  
                 s@'};E^]@r  
    3) 时间傅里叶变换  #Z"N\49  
    K/, B  
    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: fu?>O /Gn/  
    I`5F& 8J{  
    类似的定义同样适用于复数场 r%&hiobMYs  
    v}M, M&?  
    4) 包络函数 $xvEYK  
    H2zd@l: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: /#G^?2o M  
    其对应的频域谱为: OV;Ho  
    3`5?Zgp  
    '_4u, \SG  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 qF%wl  
    a' .o  
    1) 构建脉冲光源 s^AQJ{X  
    _g0 qpa  
    3r%I *  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 S2*-UluG  
    OE}L})"  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 #D .H2'_}  
    VCX})sp  
    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  UY+~,a  
    R0gjx"U  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) aCMF[ 3j  
    $ *MjNj2  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) jSaEwN  
    }u5 Mexs  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) H_o<!YxK  
    Q^Y>T&Q  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) P=KOw;bs  
    D4c}z#}*0  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 MP w@O0QS  
    VrQw;-rQ  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 8T&m{s  
    ~*LH[l>K  
    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 r&o%n5B  
    S;Lqx5Cd  
    kFw3'OZ,  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 $B2* x$  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 ~N>[7I"*  
    ]\+bx=  
    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 Q'7o_[o/  
    mu=u!by.E  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 8ftLYMX@  
    6) 点击 ,进行光程分析 A^3cP, L  
    \%mR*J+  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 p!hewtb5  
    QEQ8gfN9>  
    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) f2uog$H k  
    F2z^7n.S  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 @wl80v  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps G\*`EM4  
    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 FK }x*d  
    ["Z]K'?P  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 v?K X Tc%Z  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 /UN%P2>^1  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 I]~xs0$4#  
    M GN*i9CE  
    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 TG{=~2  
    PS:电场振幅在时域中的分布 6Ck?O/^  
    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 t=xO12Z  
    O|4~$7  
    PS:转换为真实的场 44kY[jhf  
    PS:将包络函数转换为真实场 :*0k:h6g  
    11) 其它场测量工具 ;Zw!  
    ?rk3oa-  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 rnmWw#  
    0b?9LFd  
    PS:在输出光场上划定线段 >J.a, !  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 9oKRu6]D-  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 h+R}O9BD  
    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 ?mG ?N(t/h  
    43,- t_jV  
    vQc>jmS+n  
    QQ:2987619807
     
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