建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 ]Uw<$!$-]s
?HTjmIb 使用工具箱:基本工具箱 )hd@S9Z.Y
ks3`3q 7 脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 )'Oh`$M
Gn\_+Pj$ 自由空间传输距离:10mm qd9c I&
B\<Q ;RI2; VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 +EFgE1w
,LTH;<zB) 1) 脉冲传输 IM:=@a{
Q~814P8] 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 `k=bL"T>\ K\>tA)IPSV
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: N/]o4o 2) 复数场 %u`8minCt
iDN;m`a 传输时间用 来表示 l/BLUl~z
aiQ>xen5C5 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 ji1viv
CEXyrs< 脉冲的载波频率为 rFIqC:=
\X<bH&x:z 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: t2EHrji~ w<C#Bka 3) 时间傅里叶变换 ?f#y1m
W!%]_I!&K 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: T#M,~lD P1zKsY,l$< 类似的定义同样适用于复数场 9)0D~oUi
x N=i]~ 4) 包络函数 Dakoqke
&yGaCq;0 VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: 8j Mk)- 其对应的频域谱为: K2he4<
L>MLi3{
4Yxo~ m( 脉冲在自由空间的传播的模拟 /nyUG^5#{
eKgisY4# 1) 构建脉冲光源 /rg*p _Bj)r}~7# SLO%7%>p PS:高斯脉冲光谱窗口 t]>Lh>G
r9X?PA0f 生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 jL(qf~c_
9w"h 2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 #@^t;)|
;ToKJ6hN|* STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) +hvO^?4j
OH;b"] STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) Nqw&< x+
TS /.`.gT STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) NXwz$}}Pp
6^uq?
STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) .zS?9MP
k9)jjR*XxG STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 '#s05hr
9v?N+Rb STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 P9=?zh6G.
=jlt5 z 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 JXCCTUO
0QPH}Vi5}
zV:pQRbt. 4) 点击▷Go! ,进行场追迹 EPS={w$'s PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 cj+ FRG~u
:80Z6F.k` 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 7G.#O}).b
[`p=(/I&L PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
PS:光程分析器窗口 +# GQ,
6) 点击
,进行光程分析 Z^V6K3GSz- +u!0rLb PS1:左图为相位vs频率图 f>aEkh6u9
)\sc83L 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) "J+3w
$wmvKQc{lx 7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 |_o=^?z' PS1:时间偏移量为33.3656ps (ohq0Y
8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 Y3r%B9~ ,stN PS:在中心位置处测量光场随波长变化 Qi_>Mg`x
PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 B+[A]dgS
9) 点击
键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 \zieyE
*:>"q ej PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 qY~`8
x
PS:电场振幅在时域中的分布 M%1}/!J3
10) 逆向时间傅里叶变换所得结果为时域中脉冲的包络函数,将包络函数乘以 ,即转换为真实场 VUVaaOmO
I*x[:)X8 PS:转换为真实的场 Vl%^H[]
PS:将包络函数转换为真实场 AFc$%\s4
11) 其它场测量工具 t'BLVCu
_Dym{!t 线测量工具
,即显示某线段上光场的分布及特性 Y]{
>^`G Xv<B1 PS:在输出光场上划定线段 GytXFL3`:
PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 ]4h92\\965
PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 b7 !Qn}
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 ]Tkc-ez
(4'$y`Z RY c!~Wh~Y
QQ:2987619807