建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 .u1X+P7
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I<3\=:+ 使用工具箱:基本工具箱 }I]j&\
VF)uu[
f9 脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 TUh&d5a9H
DY9fF4[9a 自由空间传输距离:10mm .yZm^&
fb\DiKsW VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 6M ^IwE
^0^(
u 1) 脉冲传输 M[, D *
8|O=/m ^] 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 A1^Ga5 B> 'p%=<0vrr
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: d%0+i/p 2) 复数场 Dv&>*0B
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|_GV}#_ 传输时间用 来表示 x#VyQ[ok
b~7Jh:%@; 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 )^4hQ3BS
bpCNho$ 脉冲的载波频率为 E&*:
jDg
![ZmV 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: 7K&}C;+ LP:nba : 3) 时间傅里叶变换 No)
m/17y
nH@(Y&S 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: >1 @Ltvm C.~j'5N 类似的定义同样适用于复数场 x?"#gK`3;
t<nFy 4) 包络函数 oid[syPB
@F>F#-2 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: YOyp|%! 其对应的频域谱为: ,CciTXf
c<wavvfUo
%}q.cV 脉冲在自由空间的传播的模拟 %KtU1A(["
B0d%c&N${ 1) 构建脉冲光源 xjo;kx\y^ B^fT>1P k=[pm5ZvT~ PS:高斯脉冲光谱窗口 `>6T&
~,"N[Q 生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 fkjeR
B
=O!|IAe# 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 p3c"ZPO~z
J8?2R^;{ STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) .2.qR,"j
PWH^=K STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) 1<.5ub*i4
h >-'-Hx+ STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) w{!(r
^T6S()G STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) oFCgu{\kt
0:"2MSf> STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 W@.Ji B
X32C}4-B STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 IA4N@ijRxh
$7Z)Yp&T 3) 选择虚拟屏作为探测器,并将光源与虚拟屏连接起来,二者间距离设置为10mm @PI%FV z~p
s"%lFA"-
:^i^0dC 4) 点击▷Go! ,进行场追迹 jVO{$j PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 Y9Z]i$qS&k
d(-EcY>? 5) 引入光程分析器(Optical Path Length Analyzer,以下简称OPLA),以获取脉冲的时间偏移 Y-)xTn
VT\"q1)p PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
PS:光程分析器窗口 s$w;q\1z
6) 点击
,进行光程分析 =Mj0:rW ;),"M{"v PS1:左图为相位vs频率图 ^{F_a
"l7NWqfB 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) h|D0z_f
=2Cj,[$ 7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 X(@uw X$m PS1:时间偏移量为33.3656ps m&*JMA;^
8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 I9?Ec6a_ Fh8lmOL;? PS:在中心位置处测量光场随波长变化 w(9*7p p
PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 ;"kaF!
9) 点击
键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 t$J.+} }I
T 2F6)e 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 Cr C=A=e
PS:电场振幅在时域中的分布 W/fuKGZi_
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 y7/F_{
"ZrOrdlg+A PS:转换为真实的场 .iG&Lw\,
PS:将包络函数转换为真实场 @WMA }\Cc
11) 其它场测量工具 hI},~af
nXy>7H[0 线测量工具
,即显示某线段上光场的分布及特性 &@% $2O.3 KC`q#&dt PS:在输出光场上划定线段 [P~hjmJ(y
PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 l+*&:Q/
PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 jYRP8 Yi
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 ]bZ(HC?KZr
/,@p\Ae5 =K\r-'V
QQ:2987619807