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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 ;'pEzz?k"  
    Uz H)fB  
    使用工具箱:基本工具箱 g=[ F W@z  
    ,_Fq*6  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 ^?toTU   
    }x-~>$:"  
    自由空间传输距离:10mm [ WZ<d^L  
    s+^o[R T3  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 }<&g1x'pa  
    788q<7E  
    1) 脉冲传输 (J<@e!@NE  
    mw`%xID*  
    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 t_,iV9NrZ  
    G+'MTC_  
    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:
    w])bQ7)  
    2) 复数场 OV>T}Fq  
    E] t:_v  
    传输时间用 来表示 t22BO@gt74  
    KE16BjX@  
    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 _ZD)#?  
    r em&F'x0V  
    脉冲的载波频率为  X\ \\RCp  
    ui70|  
    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: z8>KY/c  
                 {*t'h?b  
    3) 时间傅里叶变换 ED"5y  
    9|Jmj @9  
    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: [4Glt>Nj>  
    n1uJQt  
    类似的定义同样适用于复数场 cGsxfwD  
    GMgsM6.R  
    4) 包络函数 XT~JP  
    Lvv`_  
    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: U`<EpO{j|  
    其对应的频域谱为: D}cq_|mmn[  
    <s+=v!  
    `W?aq]4x5  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 ^67P(h  
    1oj7R7  
    1) 构建脉冲光源 !&E>8h  
    in#qV  
    $./JA) `  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 :XBeGNI*#  
    pwd7I  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 A[ /0on5r  
    )/bt/,M&}  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 8DLR  
    XV%L6x  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) I g-VSQ  
    >0@X^o  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) 3 {on$\  
    &E {/s  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) dWD9YIYf  
    A>7'W\R  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) 0[PP Vr:  
    [ "J  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 X-oou'4<  
    :7:Nx`D8  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 MV9{>xX  
    w|?Nq?KA  
    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 B`RbXk68q  
    \+Qx}bS{  
    :$/lGIz  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 +Z)||MR"  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 <diI*H<G  
    |`qur5h`  
    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 nN@8vivP%  
    [^ 7^&/0  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 `j4ukOnG  
    6) 点击 ,进行光程分析 z56W5g2  
     A3'i -  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 :Nc~rOC _  
    _a15R/S  
    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) x3wyIio*  
    K Qub%`n  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 ZW+{<XTof4  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps z?j~ 2K<4  
    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 BR5$;-7W  
    ,@Ed)Zoh  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 5IdmKP|  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 zFB$^)v"<  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 YfxZ<  
    sHQe0"Eo  
    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 68 -I2@&  
    PS:电场振幅在时域中的分布 2R2Z6}  
    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 *RxbqB-  
    : ]CZS  
    PS:转换为真实的场 TKRu^KH9  
    PS:将包络函数转换为真实场 bG.aV#$FIg  
    11) 其它场测量工具 0p Lb<&  
    1|z>} xP  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 3@ay9!Xq  
    Z33w A?9  
    PS:在输出光场上划定线段 4^AE;= Q  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 + ` Em&  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 3.R?=npA  
    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  &h4(lM  
    oh& P Q{  
    I!# 42~\  
    QQ:2987619807
     
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