建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 ujLz<5gKuO
~7G@S&<PK( 使用工具箱:基本工具箱 W$>AK_Y}
R4#56#d< 脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 `W*b?e|H1
kKFhbHUZa 自由空间传输距离:10mm V-7A80!5
'yw7|i2 VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 \FL`b{!+ N
IyV%tOy 1) 脉冲传输 Zv"qA
z'!sc"]W6 作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 aANzL eyIbjgpV
VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下: 0ECQ>Ux: 2) 复数场 Qp5YS
TwT@_~IM 传输时间用 来表示 *}Cm/li/w
Rnd.<jz+Y 脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 &$x1^
g{U?Y" 脉冲的载波频率为 Z{ AF8r
~snYf7 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: 5/f"dX .zQ'}H1.C 3) 时间傅里叶变换 +p\+15
"/~KB~bB 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: 5_yu4{@;y Vgg'5o&. 类似的定义同样适用于复数场 0%b!ARix
}[O/u <Z 4) 包络函数 j}F;Bfq!
pLtAusx 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: |jw{7\+ 其对应的频域谱为: BHrNDpv
~z$+uK
U3rpmml 脉冲在自由空间的传播的模拟 :3p&h[M
7c>{og6 1) 构建脉冲光源 +h?Rb3=S X6SqOb\(a Zf*DC~E_ PS:高斯脉冲光谱窗口 *;!p#qL
f`Wces=5 生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 me`|i-
(+w.?l 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 34s>hm=0.
k.K;7GZC STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) 97-=Vb
=CGB}qU l0 STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) A>Y!d9]ti
"Wz74ble STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) =qy{8MsjA
,.-85isco STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) k`;&??
3lG=.yD STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 wfY]J0l
V(6GM+ STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 6Cvg-X@
e(~Y!:Q#O 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 6fcn(&Qk
QoTjKck.
C$#X6Q!, 4) 点击▷Go! ,进行场追迹 =[x
@BzH PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 a]nyZdt`
y+K21(z. 5) 引入光程分析器(Optical Path Length Analyzer,以下简称OPLA),以获取脉冲的时间偏移 s\#eD0|
Q?"-[6[v PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
PS:光程分析器窗口 ?Rg8u
6) 点击
,进行光程分析 q" %;),@ T.R( PS1:左图为相位vs频率图 i[x;k;m2q
XkJzt PS2:由左图可见相位大致随频率线性变化,因此可对其进行线性拟合。在全相位中提取出线性拟合部分,剩余相位随频率的变化如右图所示。剩余相位是介质色散的结果,若介质无色散则相位完全线性的随频率变化,剩余相位为零(或任意常数) Gkq<?q({t
jf'#2-
7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移
DU.nXwl] PS1:时间偏移量为33.3656ps // \UthOT
8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 |Y42ZOK0 I];Hx'/<~ PS:在中心位置处测量光场随波长变化 F6xQ`T|
PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 sG~5O\,E
9) 点击
键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 {V)Z!D
2rK<UPIq PS:输入OPLA探测的时间偏移量33.3656ps以使变换结果居中于该时间点 -{A!zTw1w
PS:电场振幅在时域中的分布 zFtRsa5+
10) 逆向时间傅里叶变换所得结果为时域中脉冲的包络函数,将包络函数乘以 ,即转换为真实场 jLEwFPz
t6)wR PS:转换为真实的场 fy`e)?46
PS:将包络函数转换为真实场 2nFSu9}+r
11) 其它场测量工具 !a[1rQH
3Hli^9&OX_ 线测量工具
,即显示某线段上光场的分布及特性 p7A&r:qq# IaU PS:在输出光场上划定线段 wER>a (
PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 _"PTO&E
PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 h>6'M
12) 对其进行逆向时间傅里叶变换,得到该线段上每一点的包络函数 n~#%>C7
)bqfj>%#c ^]$x/1I;
QQ:2987619807