建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 gvFCsVv<{
)h0b}HMW) 使用工具箱:基本工具箱 eaDG7+iS
rXq{WS` 脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 (P-$tHt
6K^O.VoV^J 自由空间传输距离:10mm A5Lzd
YRU95K[ VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 (btmg<WT"
;KT5qiqYH 1) 脉冲传输 0x fF
$t0JfDd6Ky 作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 <,y> W! `7R-2
w<b?
VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下: LHSbc!Y'. 2) 复数场 Hz>Dp
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WJN)<+d 传输时间用 来表示 dj{~!}
\85~~v@ 脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 6i@* L\
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z#2n+hwE 脉冲的载波频率为 s%1ZraMvJ
<T]ey 在光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: zpZfsn! 0e1-ZP CDj 3) 时间傅里叶变换 ]`M2Kwp
Q"H/RMo- 任意点
处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: <6X*k{ IL`=r6\ 类似的定义同样适用于复数场 iU AY
W:K '2j 4) 包络函数 Zpz3?VM(
<,D*m+BWn VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: |qBcE 其对应的频域谱为: %< `D'V@
/i#";~sO
.br6x^\< 脉冲在自由空间的传播的模拟 cZ# %tT#
W6B"QbHYz 1) 构建脉冲光源 nu(7YYCM$ rR
8 6D _<=h#lH PS:高斯脉冲光谱窗口 mi[8O$^iJ
h`iOs> 生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 -gUp/#l1
?:G 3U\M 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 $tej~xZK
RGrQ>'RL STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) s;$f6X
`evF?t11X STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) m.<u!MI
Xj~%kPe STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) wE}Wh5
MzDosr3: STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) X0R EC%
9Vo*AK'&U STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 YoBe!-E
V:vqt@ STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 <'N:K@Cs
8KYI Hw 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 e.~11bx
D~#%^a+Aq_
2;0eW&e 4) 点击▷Go! ,进行场追迹 &BRa5` PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 D
<R_eK
)Yv=:+f 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 AI`k
}sA~
~?FhQd\Q PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
PS:光程分析器窗口 ?{e}ouKYX1
6) 点击
,进行光程分析 _{-[1-lN5_ 0^sY>N" PS1:左图为相位vs频率图 :mW<
E
<f M}Kk 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) -J8Hsqf@
k5Fj"U 7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 O1S7t)ag PS1:时间偏移量为33.3656ps ts9wSx~[+
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 {ywwJ Jv+w{"& PS:在中心位置处测量光场随波长变化 QXN_ ?E,g/
PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 6 dV )pJd
9) 点击
键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 ~> Q9
h<TZJCt 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 q\~
#g.}
PS:电场振幅在时域中的分布 8-B7_GoJ+B
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 3%5a&b
,w3-*z PS:转换为真实的场 "~^0
PS:将包络函数转换为真实场 /s}
"0/Y\
11) 其它场测量工具 [
'lu;1-,
}Sbk qd5 线测量工具
,即显示某线段上光场的分布及特性 d?T!)w \yC /OLXq PS:在输出光场上划定线段 zh*D2/r
PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 _p*8ke
PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 Uq$/Q7
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 eqsmv[
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QQ:2987619807