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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-09-23
    建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 Tc3ih~LvG  
    Ag>>B9  
    使用工具箱:基本工具箱 )1Ma~8Y%r  
    Eo { 1y  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 Nx4DC  
    X[~f:E[1J  
    自由空间传输距离:10mm krr-ZiK  
    >^T,U0T])  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 `z$uw  
    Xw*%3'  
    1) 脉冲传输 E%k ]cZ  
    uF]D  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 neB.Wu~WH  
    Ql#W /x,e  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    b#Fk>j  
    2) 复数场 igRDt{}  
    ^b"x|8  
    传输时间用 来表示 do=x 9k@Q  
    {m+S{dWp  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 lrmt)BLoh  
    []=FZ`4  
    脉冲的载波频率为 )WP]{ W)r  
    %qNj{<&  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: NWQPOq#  
                 ,NaV [ "9$  
    3) 时间傅里叶变换 1%SJ1oY  
    w>z8c3Dq}  
    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: nj~$%vmA  
    iJCY /*C}  
    类似的定义同样适用于复数场 (b`4&sQ<  
    Qe @A5#  
    4) 包络函数 fz<|+(_>J  
    >%n8W>^^4  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: u:AfHZ  
    其对应的频域谱为: ?b*/ddIs  
    w L/p.@  
    ,`%k'ecN  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 D% v:PYf  
    =A0"0D{\  
    1) 构建脉冲光源 uGuc._}=  
    :>tF_6  
    8(vC jL  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 3ZW/$KP/  
    ]689Q%D  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 Ad}-I%Ie  
    `zElBD  
    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 {dy` %It  
    ]b0zkoD9<  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) g33<qYxP  
    O:`GL1{ve?  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) ;S=62_ Un  
    ; d, JN  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) */%$6s~  
    `G"|MM>P  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) Xmf  
    vF.?] u  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 hb /8Q  
    3JlC/v#0  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 aJK-O"0/  
    WX%h4)z*  
    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 ;H7EB`  
    wq:b j=j  
    rt5oRf:wY  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 l]a^"4L4`o  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 F9m2C'U  
    [<en1  
    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 _9Dn \=g  
    Ek"YM[  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 oJlN.Q#u&  
    6) 点击 ,进行光程分析 ".~Mm F  
    {Ior.(D>Y  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 !XgQJ7y_Z  
    U=haX x4N  
    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) kdK*MUB  
    8eOl@}bV  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 k1^V?O  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps >VRo|o<D  
    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 ]uBT &  
    $Qn& jI38  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 96.IuwL*.s  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 _N>wzkJ  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 89*S? C1  
    #t"9TP  
    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 +}Kk2Kg8  
    PS:电场振幅在时域中的分布 v;)BVv  
    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 Nf=C?`L  
    4ggVj*{v  
    PS:转换为真实的场 ^z[_U}N\}  
    PS:将包络函数转换为真实场 ]sX7%3P  
    11) 其它场测量工具 H/cs_i  
    Q9` s_4  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 Nhjle@J<  
    &FL%H;Kfx  
    PS:在输出光场上划定线段 &E.OyqGZV  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 B*9  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 9|J8]m?x  
    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 1P5*wNF  
    i FC"!23f  
    {@Blj3;w}  
    QQ:2987619807
     
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