建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 @U;U0
AWqc?K@ 使用工具箱:基本工具箱 n!>#o1Qr
B<A=U r 脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 kl90w
1}$GVb%i 自由空间传输距离:10mm 3"pl="[*
iOO1\9{@ VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 Z%uDz3I\Q"
i H^Gv * 1) 脉冲传输 my|UlZ(qg
>dTJ 作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 ]rs7%$ZW e#uk+]
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: UFED*al# 2) 复数场 =rrbS8To=
\1p_6U7 传输时间用 来表示 (6WSQqp
|4XR [eX 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
Owa]ax5
UQ ~7,D`=# 脉冲的载波频率为 ).Ei:/*j
hR] AUH 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: rLfhm
Ds%u >;;tX3( 3) 时间傅里叶变换 6.!3g(w
: cmQ
w 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: U;_b4S: cVR3_e{&H 类似的定义同样适用于复数场 ~<%/)d0
FZEK-]h. 4) 包络函数 J01Y%W
,a$?KX
VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: `y26OYo 其对应的频域谱为: {\?zqIM
iE|qU_2Y
1Ugyjjlz 脉冲在自由空间的传播的模拟 g 36\%L
2g6G\F 1) 构建脉冲光源 -bamNw>| b,U3b})( #>|l"1 PS:高斯脉冲光谱窗口 oH/4opV
lD8&*5tDmP 生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 :\*<EIk(
*|f&a 2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 #nE%.k|R~
QL>G-Rp STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) I$Q%iZ{
OAc*W<Q0 STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) ICD(#m
)V^J^1 STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) s<I[)FQVr
)p-B@5bb STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) # $:ddOY
P&/PCSf STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 7L[HtwI
U}xQUFT| STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 OE!:`Bo3T
p_$03q>oQ 3) 选择虚拟屏作为探测器,并将光源与虚拟屏连接起来,二者间距离设置为10mm wX6VapFboI
v^aARIg
t6;Ln().Hw 4) 点击▷Go! ,进行场追迹 G
1{F_ PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 TxhTK5#f
+igFIoHTM 5) 引入光程分析器(Optical Path Length Analyzer,以下简称OPLA),以获取脉冲的时间偏移 ,.`";='o
L&qzX) PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
PS:光程分析器窗口 fW Vd[zuD4
6) 点击
,进行光程分析 B.&ly/d J!,5HJh1 PS1:左图为相位vs频率图 "v-\nAu
E[J7FgU)<S PS2:由左图可见相位大致随频率线性变化,因此可对其进行线性拟合。在全相位中提取出线性拟合部分,剩余相位随频率的变化如右图所示。剩余相位是介质色散的结果,若介质无色散则相位完全线性的随频率变化,剩余相位为零(或任意常数) #F5O>9hA
byM/LE7) 7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 i=%wZHc; PS1:时间偏移量为33.3656ps ,MwwA@,9-
8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 {A4"KX(U GEq?^z~i PS:在中心位置处测量光场随波长变化 w%cd$"EH
PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 3ug{1M3
9) 点击
键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 GLA,,i'i9
jRK<FK 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 /Cr0jWu
_
PS:电场振幅在时域中的分布 pi? q<p%
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 %FGPsHH
\$s<G|<P PS:转换为真实的场 qgw:Q
PS:将包络函数转换为真实场 E/:<9xl
11) 其它场测量工具 Wx~0_P
qt+vmi+~ 线测量工具
,即显示某线段上光场的分布及特性 m.-l&@I2/<
yowvq4e PS:在输出光场上划定线段 Os9xZ
PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 y[S5
PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 i NzoDmE*
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 ofl3G
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A\lnH5A BBnbXhxZ
QQ:2987619807