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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 ~%cbp&s*/q  
    _15r!RZ:1  
    使用工具箱:基本工具箱 }JS?42CTaV  
    I<DS07K  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 F[LBQI`zq  
    CZ|R-ky6p  
    自由空间传输距离:10mm p\Jz<dkN1  
    YDP<  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 S>nM&758  
    LbnR=B!  
    1) 脉冲传输 IL\#!|>  
    p tMysYT'  
    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 .-{B  
    o@ }Jd0D4  
    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:
    :*1bhk8~  
    2) 复数场 94Z~]C  
    0e&Vvl4DK  
    传输时间用 来表示 H'GyWG|Wx  
    d+$a5 [^9  
    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 k \|Hd"T  
    $w{#o E  
    脉冲的载波频率为 &{99Owqg  
    ~nw]q<7r  
    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: .Um.dXBYU  
                 lCDXFy(E  
    3) 时间傅里叶变换 M(xd:Fa?  
    5F $W^N  
    任意点处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: :Fm)<VN"  
    z>~Hc8*]3  
    类似的定义同样适用于复数场 :`25@<*u  
    G}d@^9FkE  
    4) 包络函数 bmFnsqo  
    lIz"mk  
    VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: 1-4W4"#  
    其对应的频域谱为: zGF_ c9X  
    wj /OYnMw  
    ?Jio9Zr  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 Q u{#4qToA  
    qhc3 oRe  
    1) 构建脉冲光源 lUbQ@7a<'  
    6Dwj^e0  
    v<$a .I(  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 I8rtta  
    wS9EC}s:Q  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 B[}#m'Lv  
    C[z5& x2  
    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 ]25 xX  
    U:"E:Bxz;m  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) X H,1\J-S  
    jNBvy1  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) Mt"j< ]EW  
    G$ ( B26  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) Q E1DTU  
    F6`$5%$M;?  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) 4*&_h g)h  
    }j;*7x8(  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 $n.oY5=\  
    |]y]K%  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 6SJ  
    ;rC)*=4#  
    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 $9)|cO  
    W{B)c?G]  
    &==X.2XW  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 :+: vBrJm  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 ckG`^<  
    ,'N8Ivt  
    5) 引入光程分析器(Optical Path Length Analyzer,以下简称OPLA),以获取脉冲的时间偏移 =8#$'1K,v  
    {a;my"ly  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 ?VaWOwWI  
    6) 点击 ,进行光程分析 PZ06 _  
    ;n0VF77>O  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 4EQ-48h17  
    EFSln*|  
    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) I*hCIy#;  
    ^UOVXRn  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 K)"lq5nM  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps tn>z%6;&Z  
    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 <_(UAv  
    g?-HAk6  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 9=D09@A%e  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 W(.q. Sx>  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 x=]PE}<E  
    /a@gE^TM  
    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 ) bRj'*  
    PS:电场振幅在时域中的分布  #4?Z|_j3  
    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 *PEk+e  
    x"7`,W  
    PS:转换为真实的场 R{N9'2l:  
    PS:将包络函数转换为真实场  # ub!  
    11) 其它场测量工具 vK@t=d  
    wd 86 y  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 "kH Ft|%@  
    ]m&cVy&  
    PS:在输出光场上划定线段 $w%n\t>B  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 &"G4yM  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 p)'.swpJ  
    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 Y367Jr@^N  
    H! IL5@@K  
    E6 glR  
    QQ:2987619807
     
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