建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 5")BCA
@B9#Hrc 使用工具箱:基本工具箱 99~ZZG
eBqF@'DQ 脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 j.:f=`xf
vH@$?b3VP 自由空间传输距离:10mm S*%:ID|/C2
0>:`|IGnT2 VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 u zL|yxt
\wV ?QH 1) 脉冲传输 $E^*^({
4"eeEs h 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 EGjzjuJu{ %:y"o_X_
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: A+VzpJ~ 2) 复数场 Kr%`L/%
]0g1P-&,U 传输时间用 来表示
5"w%
n"<'F4r 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 #-/_J?
i}>}%l| 脉冲的载波频率为 yppXecFJ
CFeAKjG 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: $it>*% ,&jjpeZP 3) 时间傅里叶变换 x5,|kJ9S
iBCIJ!; 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: F8B:P7I ~TjTd 类似的定义同样适用于复数场 F2v9XMi
D1EHT} 4) 包络函数 cyWDtq
\8`^QgV`@ 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: I bE Nq 其对应的频域谱为: ar@ysBy
t_Ul;HVPS
M B,Z4 ^ 脉冲在自由空间的传播的模拟 &sGLm~m#
/_r{7Gq. 1) 构建脉冲光源 C12y_E8Un EiWd =jDm K555z+,'e PS:高斯脉冲光谱窗口 +N!/>w]n
qb5IpI{U 生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 b<KKF '
L'a>D 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 a!:R_P}7
g")pvK[e STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) ;+Mr|vweTC
~q{QquYV STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) h3;RVtS
bM
$WU?Z STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) +ID%( :
k)JwCt.% STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) k?=_p6>
(rSBzM]H STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 66cPoG
="]y^&(L( STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源
5<?/M<i
]yA_N>k2K 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 SMh[7lU`
,YmTx
; J8 25CE 4) 点击▷Go! ,进行场追迹 S;S_<GX PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 +6x:+9S
CB?,[#r5f 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 ZAMS;e+e
~kPZh1n` PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
PS:光程分析器窗口 ;EfREfk
6) 点击
,进行光程分析 w~VqdB L@6T~ PS1:左图为相位vs频率图 y?{YQ)fj
wGnFDkCNz 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) WK 6|e[iP
5K?%Eo72!= 7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 !,>9?(
PS1:时间偏移量为33.3656ps 1(WNrVm;
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 ;]SP~kG Q
GDfX_
PS:在中心位置处测量光场随波长变化 ZNG{:5u,
PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 Fv9n>%W&
9) 点击
键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 I ?i,21:5
KR/SMwy 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 CEp @-R
PS:电场振幅在时域中的分布 $9O%,U@
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 +W9#^
X7&
^"|: PS:转换为真实的场 { Sn
J
PS:将包络函数转换为真实场 VcR(9~
11) 其它场测量工具 w97B)Kn6
{V~Gr 线测量工具
,即显示某线段上光场的分布及特性 n+uDg p=8?hI/bim PS:在输出光场上划定线段 C8.MoFfhe
PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 j#E&u*IR
PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 `=cOTn52
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 '; Z!(r
:u>9H{a ^{Y9!R*9U*
QQ:2987619807