建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 2B=yT8
B\KvKT|\ 使用工具箱:基本工具箱 WkXa%OZ
`-]*Qb+ 脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 opte)=]J
iW-w?!>|m 自由空间传输距离:10mm #
T$^{/J
mJ#u] tiL VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 8!b#ez
L:XnW1(Or 1) 脉冲传输 Xv]O1 f cI
6Nj\N oS 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 /XS}<!)% 1q}iUnR
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: nI|jUD+y 2) 复数场 dL |D
`L]cJ0tAs 传输时间用 来表示 Pqo"~&Y|~
-+Kx^V#'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 \[B5j0vV,
=> )l6**UE 脉冲的载波频率为 }/SbmW8(1
xs.>+(@|; 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: \P^WUWY %%G2w63M 3) 时间傅里叶变换 &Jk0SUk MP
xl5mI~n_~ 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: 8}XtVF; h-<('w:A 类似的定义同样适用于复数场 ",w@_}z:
+Z/*=; 4) 包络函数 wta\C{{
QuT8(s1Q! 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: r[q-O&2& 其对应的频域谱为: ">v76%>Z7
\WQ\q
\
:~~}|Eu 脉冲在自由空间的传播的模拟 !L2R0Y:a
x5.HdKV 1) 构建脉冲光源 ;v^tUyhCb Y]Vt&*{JV Uk`ym PS:高斯脉冲光谱窗口 CJz2.yd
]p\7s 生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 ]EnB`g(4;
AT<K>&) 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 Q0#oR[(
VY<$~9a&1 STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) "n^h'// mn
po4seW! STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) l<ag\ d
;ug&v
C STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) |cEJRs@B
p^3]Q STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) 5k)QjZo
)M<"YI)g STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 sX.L
~pO6C*" STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 Ur6UE2
Qj.]I0d 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 (+`pEDD{X
ai)S:2
6}6;%{p"Gu 4) 点击▷Go! ,进行场追迹 0M7Or)qN PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 v*Ds:1"H-I
)a
AKO` 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 ~Z9Eb|B
V7U&8UPb PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
PS:光程分析器窗口 z#ab
V1
Xi
6) 点击
,进行光程分析 9t:F![rg ;R|i@[(J PS1:左图为相位vs频率图 4nK\gXz19
,m;S-Im_Xr 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) IppzQ0'=y1
9^6E>S{= 7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 N:?UA PS1:时间偏移量为33.3656ps "(zvI>A
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 ZJ}9g(X..g W/!M
eTU&E PS:在中心位置处测量光场随波长变化 '3TwrY?-
PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 Xb?:dlu3
9) 点击
键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 xP#vAR
)9I>y2WU~ 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 !m"LIa#/Cs
PS:电场振幅在时域中的分布 O=~8+sa
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 #S)]`YW
8mj Pa^A PS:转换为真实的场 me:~q#k
PS:将包络函数转换为真实场 @32~#0a
11) 其它场测量工具 yY_(o]k
nGQc;p5; 线测量工具
,即显示某线段上光场的分布及特性 zmH8^:-x 5pSo`) PS:在输出光场上划定线段 zx` %)r
PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 POvxZU
PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 =^8*]/k
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 R=
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