建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 i7eI=f-Q
?q%b*Ek 使用工具箱:基本工具箱 ^g!B.ll`
[b`6v`x 脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 ]C *10S`
=s[&;B`s 自由空间传输距离:10mm Tb#
S;}qLjT VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 v.`+I-\.z)
KU2$5[~j 1) 脉冲传输 yDtOpM8<{
F 1} 作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 o=9' oBw}hH,hp
VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下: r'd/qnd 2) 复数场 -2lRia
B| Q6! 传输时间用 来表示 %CT!$Y'n
z~.9@[LG] 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 @)z*BmP
fq Y1ggL 脉冲的载波频率为 7!-
\L7<
v&2+'7]w
r 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: #`j][F@N X>/K/M 3) 时间傅里叶变换 aQh?}=d a
sV'v*
1| 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: "/y|VTV" CZfE
|T~ 类似的定义同样适用于复数场 A\C'dZ <N
6S_y%8Fv&[ 4) 包络函数 #PH#2/[
yiO31uQt 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: .93S>U< _ 其对应的频域谱为: I{<;;;a
-aN":?8(G
uRGB/ju^E 脉冲在自由空间的传播的模拟 lWlUWhLnP
^^
j/ 1) 构建脉冲光源 fKYKW?g;)Z -eq=4N=s xSOoIsL[ PS:高斯脉冲光谱窗口 LT(?#)D
+3HPA#A 生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 U6a zhi&,
5m3'Gt4 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 b_mWu@$
7*g(@d STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) zP|*(*
:f]!O@.~ STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) um}N%5GAa
&%}6q]e STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) wXcMt>3
&@"w-M STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) xcnt?%%M
XqX
I(q^ STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 +/}_%Cf8
Fu
mn9 STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 'XEK&Yi1
/evaTQPz 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 `%%?zgY
v0u\xX[H;
Y 0]Kl^\A 4) 点击▷Go! ,进行场追迹 8k%H[Smn: PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 `:R-[>5P8
pr)K{~m]{< 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 =E;
#OZO
R;.d/U|av PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
PS:光程分析器窗口 Jtpa@!M
6) 点击
,进行光程分析 0tSA|->( FQQ@kP$. PS1:左图为相位vs频率图 pB[%:w/@l:
7_1W:-A7W PS2:由左图可见相位大致随频率线性变化,因此可对其进行线性拟合。在全相位中提取出线性拟合部分,剩余相位随频率的变化如右图所示。剩余相位是介质色散的结果,若介质无色散则相位完全线性的随频率变化,剩余相位为零(或任意常数) L[1d&d!p
<gR`)YF7 7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 ~X[S<Gi# PS1:时间偏移量为33.3656ps v=j>^FZ
8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 q?1yE@th o\:$V PS:在中心位置处测量光场随波长变化 9ec0^T
PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 *|@+rbjVC
9) 点击
键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 !>q?dhw@
`|uoqKv 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 v)%[
PS:电场振幅在时域中的分布 N JXa_&_
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 |z ]aa
kz$(V(k< PS:转换为真实的场 'G52<sF
PS:将包络函数转换为真实场 .Dc28F~t
11) 其它场测量工具 Th_Q
owk
#`r(zI[ 线测量工具
,即显示某线段上光场的分布及特性 8g-P_[> TS/Cp{ PS:在输出光场上划定线段 n#)PvV~
PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 SHytyd
PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 'n>EEQyp'
12) 对其进行逆向时间傅里叶变换,得到该线段上每一点的包络函数 #"|"cYi,
7N!tp,? >7"$}5d
QQ:2987619807