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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 MI(#~\Y~P  
    Q8h0.(#-  
    使用工具箱:基本工具箱 G,$nq4  
    r"{jrBK$  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 ||wi4T P  
    iEr?s-or  
    自由空间传输距离:10mm =fnBE`Uc  
    9D M,,h<`  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 P;z\vq<h  
    Nr$78] o9  
    1) 脉冲传输 <7rj,O1=  
    #|Lsi`]+  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 '/03m\7  
    xxl|j$m  
    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:
    3~3tjhw;]9  
    2) 复数场 ^zO{Aks  
    |,oLZC Na  
    传输时间用 来表示 T"za|Fo  
    fi*b]a\'  
    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 pKq[F*Lut  
    "h[)5V{  
    脉冲的载波频率为 'V:MppQVZ.  
    >FOCdlJ#  
    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: 1~~GF_l?  
                 aAGV\o{^  
    3) 时间傅里叶变换 8/tB?j  
    GeY!f/yQ<  
    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: gM;m{gXYK  
    a*X{hU 9P  
    类似的定义同样适用于复数场 O9By5j 4  
    I)` +:+P  
    4) 包络函数 j;y(to-e>D  
    `3VI9GmQ  
    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: \C>IVz<O  
    其对应的频域谱为: ~? aFc)  
    F5cN F 5  
    $},XRo&R  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 >M{98NH  
    NI,>$@{  
    1) 构建脉冲光源 -o"b$[sf=Z  
    D- C]0Jf3  
    U n)Xe  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 }F.k,2  
    b?iPQ$NyQ  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 ,T zlW\?\  
    y_n4Y[4g  
    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 +3zQ"lLD^  
    YV|_y:-  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) g7hI9(8+  
    ,|VLOY ^  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) mCg^Y)Q  
    z)^.ai,:0  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) ,ps?@lD  
    lv!j  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) Uq'W<.v 5  
    b~tu;:  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 Y0lLO0'  
    C|Gk}  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 !^MwE]  
    6g#yzex  
    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 RiR],Sj  
    Fyw X  
    L#a!fd  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 yZp/P%y  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 o@360#njF  
    .J @mpJdY  
    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 7w9'x Y  
    Gq[5H(0/c  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 sDg1nKw(  
    6) 点击 ,进行光程分析 =d"5k DK-m  
    RaSuzy^`*]  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 c9jS !uDMK  
    19O    
    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) ! a\v)R  
    I`IW^eZM  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 }8}`A\ dgV  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps SOsz=bVx  
    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 *u|1Z%XO  
    ;?iu@h  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 (r?hD*2r  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 OYWHiXE6]  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 85dC6wI4K  
    L{IMZ+IB2|  
    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 rt*>)GI]b  
    PS:电场振幅在时域中的分布 5K?/-0yG  
    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 8,h!&9  
    5cA:;{z];g  
    PS:转换为真实的场 K5`*Y@  
    PS:将包络函数转换为真实场 7;TMxO=bra  
    11) 其它场测量工具 DEkv,e  
    l*wGKg"x3  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 vc3r [mT  
    L;?h)8  
    PS:在输出光场上划定线段 t~ I;IB  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 |"Zf0G  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 0'A"]6  
    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 q4!\^HwQ  
    V,& OO  
    C`qV+pV  
    QQ:2987619807
     
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