建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 sXAXHZ{
"&An9H' 使用工具箱:基本工具箱 :Q89j4,
UGIyNMY 脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 TB9ukLG^<<
>qOhzbAH{< 自由空间传输距离:10mm ]P-;]*&=
lUDzfJ}3 VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 n@xU5Q
]cbY@U3!2 1) 脉冲传输 EBJaFz'
.Sm7na
K 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 IRLT- C{4[ 7
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: 3ILEc:<0J 2) 复数场 Rv }e+5F
\
^_3Yw 传输时间用 来表示 `6'fX[j5
]R(=) 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
_ycn
dQt]r 脉冲的载波频率为 rTQrlQ:@
vU::dr 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:
Rb?6N B#8!8 3) 时间傅里叶变换 iCx}v[;Ol
=MA$xz3 任意点
处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: @hp@*$#& 9 :9.ik 类似的定义同样适用于复数场 Y*0mC "n}
5G|(od3 4) 包络函数 XfharJ_b
cl[rgj 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: oQAD
3a 其对应的频域谱为: kLK}N>v}X
qn:3s
A\YP}sG1 脉冲在自由空间的传播的模拟 D >$9(
~'n3],o? 1) 构建脉冲光源 J'W6NitMr EHmw(%a|+ ry0P\wY} PS:高斯脉冲光谱窗口 +TL5yuA
SRyAW\*LWU 生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 -Z9e}$q$,
>yiK&LW^? 2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 XX+%:,G
T|[zk.8=E STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) %8s$l'Q;
pKMy:j STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) 3U^E<H
bkTk:-L5: STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) Z$"E|nRN
/SO
4O|b STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) @p~f*b4H?
M|xd9kA^ STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 J4EQhuQ
+G)L8{FY( STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 j&~`H:=E
(hr*.NS# 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 `saDeur#X
DvhJkdLB>
nB>C3e 4) 点击▷Go! ,进行场追迹 hj[&.w PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 G&,F-|`
#l2KJ7AMK 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 +es|0;Z4yP
4Qwv:4La PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
PS:光程分析器窗口 F/}(FG<'>I
6) 点击
,进行光程分析 DC+p
s G*` Y~SJp PS1:左图为相位vs频率图 P3Ocfpf Bp
eb10=Lmj 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) ufq9+}
R<]f[ 7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 2z#gn9Wb PS1:时间偏移量为33.3656ps re[v}cB
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 Qx<86aKkF 4b5'nu PS:在中心位置处测量光场随波长变化 x`9IQQ
PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 rs`"Kz`(
9) 点击
键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 &RF*pU>
A}"aH 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 \?EnTu.
PS:电场振幅在时域中的分布 A43 mX!g\
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 |&wwH&<[z
AXN%b2 PS:转换为真实的场 uPh/u!
PS:将包络函数转换为真实场 Lgr(j60s
11) 其它场测量工具 KF!?;q0J
):<9j"Z;At 线测量工具
,即显示某线段上光场的分布及特性 KcPI,.4{ :^bjn3b PS:在输出光场上划定线段 ?azi(ja
PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 ';,Rq9-'
PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 V
d`}F0WD
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
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QQ:2987619807