建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 dq6m>;`
(N6i4
g6 使用工具箱:基本工具箱 ^7cGq+t
\ a<h/4#| 脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 }OR@~V{Gj
)[6U^j4 自由空间传输距离:10mm J?1 uKR
^ogt+6c VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 286;=rN]*
zT.7 1) 脉冲传输 Yui3+}Ms
hbDXo: 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 iL&fgF"' O,
wJR
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: .t-4o<7 3 2) 复数场 Oc#syfO
!u[9a;Sa# 传输时间用 来表示 $y &E(J
+F` S>U 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 ;-lXU0}&
Wx}8T[A} 脉冲的载波频率为 z"L/G
Oh`69
k 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: @Zu5Vp J w~A{(-
dx 3) 时间傅里叶变换 YeL#jtC
Dlae;5D 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: `Bp.RXsd* QB uMJm 类似的定义同样适用于复数场 |Q6.29 9
m|n%$$S& 4) 包络函数 }Yzco52
I\{ 1u 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: Q5`*3h6p= 其对应的频域谱为: ~{g [<Qi
@7]yl&LZ
5E;qM|Ns 脉冲在自由空间的传播的模拟 -t'jNR'
x b~yM%*c 1) 构建脉冲光源 )e+>w=t Y0@"fU35 4N_R:B-Vu PS:高斯脉冲光谱窗口 $?Hu#Kn,(
T{.pM4Hd 生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 f!uw zHA`?
3g,`.I_ 2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 `l
^9/_g'6
R6Km\N STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) ,{u
yG:
q4:o#K# STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) kR-SE5`Jk
hHGoP0/o STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) /<=u\e'rE
>V?eog%~ STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) W0@n/U
/sx&=[
D STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 wr/"yQA]
HZC"nb}r4 STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 ]Kt6^|S$a
{0wIR_dGX 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 O|{d[eX
g0=z&2Q[_)
5h=}j 4) 点击▷Go! ,进行场追迹 .+3g*Dv{& PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 1~Y<//5E
q s6]- 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 :Uzm
@]%IK(| PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
PS:光程分析器窗口 .\ULbN3Z
6) 点击
,进行光程分析 ;~)5s' mI-]/: PS1:左图为相位vs频率图 S]e|"n~@
)Xz,j9GzJS 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) eCDev}
>=I|xY, 7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 _ @NL;w:! PS1:时间偏移量为33.3656ps ArI2wM/v
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 +s,=lL jUYWrYJ PS:在中心位置处测量光场随波长变化 'j8:vq^d
PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 w7.V6S$Ga
9) 点击
键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 VGy<")8D/
*k( XW_> PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 #C74z$
PS:电场振幅在时域中的分布 Z*]9E^
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 O~#!l"0 L+
Q0`wt.}V2 PS:转换为真实的场 ;40/yl3r3[
PS:将包络函数转换为真实场 Ct <udO
11) 其它场测量工具 zx"s*:O
0y'H~( 线测量工具
,即显示某线段上光场的分布及特性 c \J:![x #?U}&Bd PS:在输出光场上划定线段 {yTGAf-DV
PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 F4-$~v@
PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 ;s = l52
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 .GPT!lDc
Y|F9}hj( E1aHKjLQ
QQ:2987619807