建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 !?]NMf_
^)X^Pcx 使用工具箱:基本工具箱 KX{ S8_
7dAa~!/( 脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 ZMbv1*Vt
(}'0K? 自由空间传输距离:10mm pZXva9bE
cd\0 VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 oM J5;
/']Gnt G. 1) 脉冲传输 I"r*p?
Tc{r}y[) 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 8USF;k OD{Rh(Id
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: u" nyx0< 2) 复数场 >*EcX 3
QH;1* 传输时间用 来表示 V0"UFy?i
<wa}A!fu 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 gJ :Z7b
ZVViu4]?y 脉冲的载波频率为 >wZ!1Jq
k}~|jLu@g 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: {=pf#E= UDhW Y.`'~ 3) 时间傅里叶变换 (C1]R41'
}]kzj0m 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: ;4%^4<+3 *joM[ML` 6 类似的定义同样适用于复数场 t-e:f0iz
flnoK%wi 4) 包络函数 RaKL KZn
@32JMS< 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: hK?uGt
d? 其对应的频域谱为: Xrc0RWXB8
A6=
Um%T
cW%F%:b 脉冲在自由空间的传播的模拟 ~#N^@a
}3ty2D#/: 1) 构建脉冲光源 xrS;06$ ^|(F|Z &K/5AH"q PS:高斯脉冲光谱窗口 Od)]FvO
a8Nl'
f*0 生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 ^dld\t:tV7
M5CFW >T 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 b1R%JY7/S
z1*8 5?
STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) d?.ewsC
{b}Ri&oEOH STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) 9ssTG4Sa
]W]o6uo7 STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) !D!Q]M5oU
]`b/_LJN$F STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) 9m/v^
+' QX` STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 `,3;#.[D
$<OX\f% STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 $_onSYWr
g/)mbL>= 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 RQ;pAO
<-D>^p9
*0^!%Y'/4 4) 点击▷Go! ,进行场追迹 sB"Oi|#lk PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 :<r.n
"
x* ?-KS| 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 5hF
iK
K7
4"nb>tA PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
PS:光程分析器窗口 KmG*`Es
6) 点击
,进行光程分析 SxI='z_S.f $WED]X@X! PS1:左图为相位vs频率图 ph
qx<N@
'_N~PoV PS2:由左图可见相位大致随频率线性变化,因此可对其进行线性拟合。在全相位中提取出线性拟合部分,剩余相位随频率的变化如右图所示。剩余相位是介质色散的结果,若介质无色散则相位完全线性的随频率变化,剩余相位为零(或任意常数) JK))Cuh
o$)pJ#";F 7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 9)9p<(b$ PS1:时间偏移量为33.3656ps {OtD+%
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 ;x^WPYEj CoO.. PS:在中心位置处测量光场随波长变化 Z?ZiK1) K
PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 P/6$T2k_
9) 点击
键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 M=:!d$c
!W4A9Th 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 _4Z|O]
PS:电场振幅在时域中的分布 z~f Zg6
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 # bc$[%_
(&t741DN| PS:转换为真实的场 JcV'O)&
PS:将包络函数转换为真实场 (cAWT,
11) 其它场测量工具
RdaAS{>Sk
Hz~?"ts@; 线测量工具
,即显示某线段上光场的分布及特性 *'[8FZ|dQ &B?TX. PS:在输出光场上划定线段 @`t#Bi9
PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 HEh,Cf7`'
PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 utOATjB.z
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 !8YZ;l
G8AT]
= $1lI6 =
,
QQ:2987619807