建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 VUmf;~
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使用工具箱:基本工具箱 z[|2od
maTQ0GX 脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 Q,v/]bXd
{#y~ Qk;T 自由空间传输距离:10mm Dk%+|c
/x q^]0xy VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 QNWGUg4*&
:<gC7UW 1) 脉冲传输 [] cF*en
v9*31Jx 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 ?*LVn~y [8jIu&tJf
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: =hY9lxW 2) 复数场 'Y2ImSWj
z>]P_E~`} 传输时间用 来表示 3Zdwt\OQ
4g+Dp&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 ` {/"?s|
)5Wt(p:T6_ 脉冲的载波频率为 hg7^#f95u
T_)G 5a 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: ghGpi U$ }i$ER,hXh 3) 时间傅里叶变换 >)^Q p-
o wviIZFe 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: $:|?z_@ t#d{hEr 类似的定义同样适用于复数场 A3^_'K
mRO@ZY;5 4) 包络函数 ;W{2\ Es
P](/5KrK VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: l=UXikx 其对应的频域谱为: <P~pn!F}
9CG&MvF c
[[#zB-| 脉冲在自由空间的传播的模拟 #$X _,+<HZ
E5q t~:C| 1) 构建脉冲光源 xL [3R
i&^]qL|J ~^bf1W[ PS:高斯脉冲光谱窗口 p~WX\;
!?)aZ |r 生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 E(F?o.b
zJ)`snN| 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 .WLwAL
}_=h]|6t STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) G5hf m-
ZZ>F ^t STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) $MqEM~^=
os n ,kD* STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) wEZieHw
0YZ66VN! STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) 4Ss*h,Y
"[ieOFI STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 ^+w1:C 5
(3WK2IM^ STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 vddl9"V)
xwub-yz 3) 选择虚拟屏作为探测器,并将光源与虚拟屏连接起来,二者间距离设置为10mm []doLt;J
ka@yQ V
IdoS6 4) 点击▷Go! ,进行场追迹 vRb7=fXf PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 &z05h<]
_6m{zvyX> 5) 引入光程分析器(Optical Path Length Analyzer,以下简称OPLA),以获取脉冲的时间偏移 (&-I-#i
97dF PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
PS:光程分析器窗口 5?A<('2
6) 点击
,进行光程分析 &Qe2
}e$ >9y!M'V PS1:左图为相位vs频率图 ;6$W-W _
7+Er}y> PS2:由左图可见相位大致随频率线性变化,因此可对其进行线性拟合。在全相位中提取出线性拟合部分,剩余相位随频率的变化如右图所示。剩余相位是介质色散的结果,若介质无色散则相位完全线性的随频率变化,剩余相位为零(或任意常数) l{QlJ>%~{;
#y'p4Xf 7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 a4XK.[O PS1:时间偏移量为33.3656ps =zR9^k
8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 W/VEB3P>Z liBFx6\"S PS:在中心位置处测量光场随波长变化 GL _hRu
PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 wlQ
@3RN>
9) 点击
键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 \E6 0
Y.q$"lm7k 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 *x_e] /}
PS:电场振幅在时域中的分布 xt6%[)
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 PZY6
I
8_Z"@ PS:转换为真实的场 U] P{~
PS:将包络函数转换为真实场 i|0!yID0@
11) 其它场测量工具 vuZ'Wo:S{
Kpkpr`:)] 线测量工具
,即显示某线段上光场的分布及特性 IH`7ou { pgW^hj\ PS:在输出光场上划定线段 (G~M E>
PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 _88X-~.
PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 4b+_|kYb
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 .@\(ay
K+d{R=s^ t>Yl=79,
QQ:2987619807