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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 WU-.lg'c'  
    E K ks8  
    使用工具箱:基本工具箱 6 2&E]>A(i  
    clQN@1] M  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 n!mtMPH$  
    ]|[,N>  
    自由空间传输距离:10mm |+//pGx  
    8D eRs#  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 vMJv.O>HW  
    oB8u[ !  
    1) 脉冲传输 yG'5up  
    ^B2>lx\n  
    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&(}`W  
    e!*d(lHKos  
    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:
    +)Tt\Q%7  
    2) 复数场 m4(:H(Za  
    me@4lHBR  
    传输时间用 来表示 $Jo[&,  
    A?8f 6  
    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 Px&*&^Gf[b  
    ~a&s5E {  
    脉冲的载波频率为 92+LY]jS  
    cYyv iR59#  
    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: 2SEfEkk  
                 jdV  E/5  
    3) 时间傅里叶变换 U/&!F  
    a6"Pe07t  
    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: UOH2I+@V  
    QkUq%}_0  
    类似的定义同样适用于复数场 <*0^X%Vf\  
    lN*O</L,"  
    4) 包络函数 B<(v\=xZ  
    />_Mz  
    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:  Ko9"mHNB  
    其对应的频域谱为: #p}I 84Q  
    +[Nc";Oy  
    Am&/K\O  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 5$0@f`sj  
    Xu $_%+46  
    1) 构建脉冲光源 j_c0oclSz  
    Au,xIe!t  
    -S\74hA  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 9cud CF  
    8?!=/Sc  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 XNkw9*IT  
    1\t}pGSOeh  
    2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 w?]k$  
    Z5[TmVU  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) =qiX0JT  
    }6b=2Z}  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) Rf2$k/lZ  
    YqwDvJWX  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) ujsJ;\c  
    rld4uy}m  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) !4 `any  
    (cJb/|?3  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 T ) T0.c  
    } <; y,4f  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 a}eM ny  
    QWG?^T fi  
    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 V4'G%!NY  
    10xo<@l  
    IBm&a^  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 l1On .s  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 'PTWC.C?9  
    !/O c)Yk  
    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 0Pw?@uV  
    Qag@#!&n  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 Q?rb(u(  
    6) 点击 ,进行光程分析 A; Rr#q<  
    [I:D\)$<  
      
    PS1:左图为相位vs频率图  )TV4OT#  
    OLpE0gZ.|`  
    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) c!"&E\F  
    fwB+f` w`  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 h7mJXS)t|  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps m5Gt8Z 6a  
    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 6( TG/J  
    vB(tpki|  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 +FiM?,G  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 4RYK9=NH  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 6+HpN"?e  
    H: q(T >/w  
    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 Vh1{8'G Q  
    PS:电场振幅在时域中的分布 hKP!;R  
    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 `h+ia/  
    \9*wo9cV  
    PS:转换为真实的场 !l1UpJp  
    PS:将包络函数转换为真实场 rxtp?|v9  
    11) 其它场测量工具 VE{[52  
    jeM %XI  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性  boAu  
    7A@GN A  
    PS:在输出光场上划定线段 L/,#:J  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 :/'2@M  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 :X7"fX  
    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 DEEQ/B{  
    ]H8,}  
    Ia-`x/r*m  
    QQ:2987619807
     
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