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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 ;.iy{&$  
    VD4(  
    使用工具箱:基本工具箱 e.N#+  
    V{][{5SR  
    脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 /O9z-!Jz  
    8 =d9*lm  
    自由空间传输距离:10mm U-@\V1;C  
    J? C"be=  
    VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 O_ ~\$b  
    2'D2>^os  
    1) 脉冲传输 l{<@[foc  
    o.,hCg)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 JH 8^ZP:d'  
    ~sOAm  
    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==*,|  
    2) 复数场 QgP UP[  
    2?&h{PA+  
    传输时间用 来表示 )/UkJ/}j  
    d4lEd>Ni  
    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 bS*9eX=K  
    v''$qMQ)  
    脉冲的载波频率为 !(/dbHB  
    #jQITS7  
    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: G=DRz F  
                 L9T|*?||  
    3) 时间傅里叶变换 '2eggX%  
    I'JFt>]  
    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: 4v;/"4)'  
    (f7R~le  
    类似的定义同样适用于复数场 D ,nF0p  
    jVr:O `  
    4) 包络函数 OF}vY0oiw?  
    d%iMjY`~[g  
    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: $. Ih-  
    其对应的频域谱为: V V<Zl  
    'Je;3"@  
    rAgb<D@,H  
    脉冲在自由空间的传播的模拟 5~v({R.  
    k/>k&^?  
    1) 构建脉冲光源 L:7%Wdyh  
    L+&$/1h]  
    y\S}U{*Z'  
    PS:高斯脉冲光谱窗口 }}<^f M  
    }5`Kn}rY  
    生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 -GH>12YP  
    *&XOzaVU  
    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 `j9 ;9^  
    A\LMmg  
    STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) P9BShC5  
    5LR k)@t  
    STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) l4RZ!K*X_"  
    O|d"0P  
    STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) W2'u]1bs  
    idEhxvAo  
    STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) ?|kwYA$4o  
    J.$N<.  
    STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 vkp_v1F%+  
    ",Mr+;;:[  
    STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 ;O+= 6>W  
    N:_.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 !#3v<_]#d  
    ',P$m&z  
    EN^5 Hppb  
    4) 点击▷Go! ,进行场追迹 1N,</<"  
    PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 ZwM(H[iqL  
    c~SR@ZU  
    5) 引入光程分析器(Optical Path Length Analyzer,以下简称OPLA),以获取脉冲的时间偏移 ~ 6DaM!  
    lxf+$Z`~:  
    PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
    PS:光程分析器窗口 n&1q*  
    6) 点击 ,进行光程分析 L xP%o  
    -%,=%FBi~4  
      
    PS1:左图为相位vs频率图 ]jjHIFX  
    H}?"2jF  
    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) .~u[rc|<  
    DHQS7%)f`  
    7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 F$M^}vsjGx  
    PS1:时间偏移量为33.3656ps FF#T"y0Y  
    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 $t0o*i{  
    2u Zb2O  
    PS:在中心位置处测量光场随波长变化 SMo nJ;Y  
    PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 4 K5  
    9) 点击键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 {>g{+Eq  
    xu\s2x$  
    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 R"W5R-  
    PS:电场振幅在时域中的分布 "zj[v1K9-A  
    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 8wV`mdKN  
    0RgE~x!hI  
    PS:转换为真实的场 jh(T?t$&  
    PS:将包络函数转换为真实场 K @RGvP  
    11) 其它场测量工具 1%ENgb:8  
    L>LIN 1A  
     线测量工具 ,即显示某线段上光场的分布及特性 .exBU1Yk@  
    &+ "<ia(  
    PS:在输出光场上划定线段 DG?g~{Y~b  
    PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 #lR-?Uh  
    PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 fqjBor}  
    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 ,oykOda:|  
    t0,=U8]w  
    bgLa`8  
    QQ:2987619807
     
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