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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 3-&QRR#p  
    EVoE szR  
    使用工具箱:基本工具箱 \EVBwE,  
    =Q.^c.sw  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 V,$0p1?J  
    je!-J8{  
    自由空间传输距离:10mm v8y1b%  
     ]C) 4  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 {7)st W  
    M@5?ZZ4L  
    1) 脉冲传输 p\bDY  
    aoXb22]{  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 eM+!Y>8Y  
    t25,0<iW  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    3g >B"t  
    2) 复数场 &uO%_6J  
    9]@A]p!  
    传输时间用 来表示 HaP}Y :p  
    .FLy;_f+  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 sQ fFu  
    gM _hi  
    脉冲的载波频率为 rnF/H=I/  
    <kCU@SK  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: U-|NY  
                 Z:*76PP,  
    3) 时间傅里叶变换 (2=Zm@Zp f  
    l g-X:Z.  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: L|,!?cSAT  
    9M:O0)s  
    类似的定义同样适用于复数场 B#M5}QT|2  
    mFi&YpH u3  
    4) 包络函数 0|a(]a}V*j  
    Qc pm !  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: } q$ WvY/  
    其对应的频域谱为: \ioH\9  
    ` eXaT8  
    !7kG!)40  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 yr lf+tl  
    &sU?Ok6  
    1) 构建脉冲光源 3d e_V|%  
    #Jw1IcuH  
    =W"F[fD  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 ihfiK|a  
    7:2WgL o  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 \Rp-;.I@6  
    x= 5N3[5  
    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 D8xmE2%  
    6E^.7%3  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) k@'#@ t  
    @WVcY:1t#  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) m_)FC-/pSl  
    $GTU$4u  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) D`$hPYK|_  
    W`u[h0\c  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) P9vA7[  
    ]VD|xm:kj  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 0DJ+I  
    fP(d8xTx2y  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 Ac<Phy-J  
    b4QI)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 y$_eCmq  
    *exS6@N]  
    [@5Ytv H  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 u)~C;f)  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 !y@6Mm  
    H kQ) n3  
    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 U4b0*`o  
    ;J ayoJ  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 l p(8E6  
    6) 点击 ,进行光程分析 :R~MO&  
    j'HZ\_  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 -}KC=,]vh  
    FW21 U<  
    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) \Hn>oonph  
    xo7Kn+ Kl  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 3U7 *>H  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps yge,8i)c  
    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 !0vG|C ;'  
    *tK\R&4,4s  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 '2[albxSc  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 :gep:4&u  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 &2{ tF  
    s=0BMPDgm  
    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 z}*9uZ  
    PS:电场振幅在时域中的分布 *q-['"f  
    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 HBu[gh;b  
    :{q < {^c  
    PS:转换为真实的场 E.Jkf\  
    PS:将包络函数转换为真实场 "gDb1h)8  
    11) 其它场测量工具 ]zWon~  
    .MP !`  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 'qOREN  
    5'X ]k@m_  
    PS:在输出光场上划定线段 1$p2}Bf {n  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 @Bf%s(Uj+  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 v5QqS8u_C  
    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 ?B}{GL2)  
    q)^Jj ?W  
    c+hQSm|bf)  
    QQ:2987619807
     
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