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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 )w\E^  
    :rr;9nMR[  
    使用工具箱:基本工具箱 Ps=OL\i  
    t0t" =(d  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 U 8Rko)  
    8:s" ^YLN  
    自由空间传输距离:10mm |oCE7'BaP  
    rm}OVL  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 qRy<W  
    W6cA@DN$#  
    1) 脉冲传输 =^  
    ,|RS]I>X  
    作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 N pu#.)G  
    0V:7pSC{P  
    VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下:
    Ej |rf Y  
    2) 复数场 W!.F\H,(  
    wCT. (d_  
    传输时间用 来表示 aH@GhI^@  
    Buazm3q8H  
    脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 9a4Xf%!F>z  
    ME'hN->c  
    脉冲的载波频率为 q0* e1QL  
    ~{- zj  
    光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: 19V  
                 ue?e}hF  
    3) 时间傅里叶变换 Qv~KGd9  
    e6O+hC]:  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: |#uA(V  
    =Yd{PZ*fR  
    类似的定义同样适用于复数场 +-8S,Rg@   
    l]:nncpns  
    4) 包络函数 Zp:(U3%  
    %OS}BAh^i  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: h?UUd\RU)  
    其对应的频域谱为: frsqnvm;+  
    QPL6cU$&R  
    ){'Ef_/R  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 w0`aW6t#  
    6;|6@j  
    1) 构建脉冲光源 %5) 1^  
    0[ (Z48  
    ,_ zivUU  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 AC`4n|,zJ;  
    os<YfMM<:/  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 }a=<Gl|I;w  
    T ~=r*4  
    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 0Fd<@w Q0  
    a?635*9K  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) ?\_\pa/+  
    oRJ!J-Z]  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) UJ hmhI  
    km%c0:  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) PAYbsn  
    >%x N?%  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) G {wIY"~4  
    N*vBu `  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 CJn{tP  
    c,wYXnJ_t  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 :K-05$K  
    y,D@[*~Xb  
    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 rGNYu\\  
    %3"xn!'vf  
    wNNInS6  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 Z>9uVBE02  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 i. O670D  
    olHT* mr  
    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 MM+x}g.?  
    U- b(  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 nU^-D1s{  
    6) 点击 ,进行光程分析 4Z'/dI`  
    nTG@=C#  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 > T$M0&<  
    8ClOd<I  
    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) H<Ne\zAv  
    QQ*` tmy  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 E.ugr])  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps "L?h@8sa  
    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 c8@zpkMj/  
    g?TPRr~$9  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 pZVT:qFF  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 b8QQS#q)V  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 G}|!Jdr  
    IdHyd Y1  
    PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 5c 8tH=  
    PS:电场振幅在时域中的分布 9)y7K%b0  
    10) 逆向时间傅里叶变换所得结果为时域中脉冲的包络函数,将包络函数乘以 ,即转换为真实场 Fl{@B*3@w  
    j=q*b Qr  
    PS:转换为真实的场  xJ&E2Bf  
    PS:将包络函数转换为真实场 4lVvs(W?  
    11) 其它场测量工具 Bv=  
    '<$!?="  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 `FJ2 ?  
    uPbGQ:%}  
    PS:在输出光场上划定线段 6 h?v/\  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 ryC7O'j_P  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 88]4 GVi  
    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 vzXfJP  
    oJ:\8>)9  
    XABB6J]  
    QQ:2987619807
     
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