建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 .>DqdtP[
Rd|};- 使用工具箱:基本工具箱 -1d2Qed
x9XQ 脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 W4Rs9NA}
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Z:FGSwT 自由空间传输距离:10mm 9iGUE
A+w51Q VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 Q!(16
)pLde_ k 1) 脉冲传输 Ql&5fyW
GqBZWmAB 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 VeeQmR?u- O`5PX(J1&
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: uoR_/vol8 2) 复数场 bDVz+*bU}
++D-,>. 传输时间用 来表示 PCDsj_e
LPX@oh a 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 zC#[
GhpVi<FL 脉冲的载波频率为 fBBNP)
3<sYxA\?w 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: +LeZjA[ [t/7hx"2t 3) 时间傅里叶变换 ts/rV#s~
'bVDm m). 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: "_t2R &A u^T)4~( 类似的定义同样适用于复数场 @T[}]e
BC0SSR@e 4) 包络函数 &Iv3_T<AF
tQE=c7/M 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: =EwC6+8*M 其对应的频域谱为: p'z
fo!
Lpd q^X
hvCX,^LoJ 脉冲在自由空间的传播的模拟 - ` F#MN
|pxM8g1w 1) 构建脉冲光源 xD+n2:I{ F33&A<(, %K[_;8 PS:高斯脉冲光谱窗口 ``KimeA~
"
UaUaSg# 生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 ^x(BZolkm
A+v6N>}* 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 'k[d&sR
QII-9RxX" STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) |^p7:)cy
>8h14uCk STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) S_?{<{
3>;zk#b2 STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) aoj6/
# rnO=N8 STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) \`3YE~7J/
JwEQR STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 W2cgxT
j_L1KB* STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 0\XG;KA
bV c"'RQ 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 d7
|3A
eT8(O36%
~nO]R 4) 点击▷Go! ,进行场追迹 j6x1JM PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 t* eZe`|
P X/{ 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 K[}5bjh>
AA$+ayzx9{ PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
PS:光程分析器窗口 anLSD/'4W
6) 点击
,进行光程分析 V`:iun^f $&D$Uc`U> PS1:左图为相位vs频率图 +pDZ,c,
nO-1^HUl 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) ^f][;>c
<_XyHb- 7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 ig
G8L PS1:时间偏移量为33.3656ps EVs.'Xg<
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 {[B^~Y>Lr ?+6w8j%\ PS:在中心位置处测量光场随波长变化 c*F'x-TH
PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 ,EhQTVJ
9) 点击
键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 e'%"G{(D
DVNx\t 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 f0 iYP
PS:电场振幅在时域中的分布 ;&="aD
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 q]PeS~PjF\
vm,/?]P PS:转换为真实的场 N=4`jy =
PS:将包络函数转换为真实场 E1'|
;}/
11) 其它场测量工具 7,vvL8\NHu
Wk3R6
V 线测量工具
,即显示某线段上光场的分布及特性 2@!Ou $W !{On_>`, PS:在输出光场上划定线段 @|A
wT
PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 IC5[:UZ5]
PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 @log=^
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 #fT1\1[]
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QQ:2987619807