建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 x%viCkq
LCorT- 使用工具箱:基本工具箱 ?'> .>
KU|W85ye 脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 vB7Gx>BQd
YV.' L 自由空间传输距离:10mm QX=TuyO
w}3N!jNDv VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 ^*ZaqMA
'nTlCYT 1) 脉冲传输 1#d2 +J*
sX1DbEjj[o 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 *K/K97 ]}L'jK
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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: 6Z_V,LD9L 2) 复数场 :nIMZRJ_!E
X:W\EeH 传输时间用 来表示
|vs5N2_
AU9C#;JD 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 r2RJb6
Lf9hOMHx 脉冲的载波频率为 rI$NNk'A
P]Fb0X 在光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: |Hf|N$ _Raf7 W 3) 时间傅里叶变换 v`|]57?A
!aT:0m$:9c 任意点
处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: /|v4]t-
Mq0MtC6- 类似的定义同样适用于复数场 S`s]zdUTP
9y!0WZE{e 4) 包络函数 yJ?=##
01mu6) VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下: !ZTghX}D 其对应的频域谱为: m,HE4`g
-Lq+FTezE
H'WYnhU& 脉冲在自由空间的传播的模拟 zH1;h
T_*inPf 1) 构建脉冲光源 D\Ez~.H i9ySD :?xH)J,imk PS:高斯脉冲光谱窗口 d|R-K7 ~~
T,!EL+o4 生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 3q%z
nD5wN~[J 2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 ZUI6VM
m7k }k) STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) mu\1hKq;B
0Md>-H;ZY STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) %Y~"Stmx
63E6nW M STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) 6Q :Wo)^!
'w,gYW STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) ,>B11Z}PH
Zu"qTJE/1 STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 ^SpQtW118
gXI-{R7Me STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 {Zc8,jm
]T)N{"&N/ 3) 选择虚拟屏作为探测器,并将光源与虚拟屏连接起来,二者间距离设置为10mm y`oj\
|Ahf 01
a#]V|1*O 4) 点击▷Go! ,进行场追迹 KJ+6Y9b1 PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 RG'iWA,9m`
IR${a) 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 \ ITd\)F%N
5Y+YN1 PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
PS:光程分析器窗口 eWFkUjz
6) 点击
,进行光程分析 ,yC..aI H4ie$/[$8 PS1:左图为相位vs频率图 -*7i:mg
BWxfY^,'&6 PS2:由左图可见相位大致随频率线性变化,因此可对其进行线性拟合。在全相位中提取出线性拟合部分,剩余相位随频率的变化如右图所示。剩余相位是介质色散的结果,若介质无色散则相位完全线性的随频率变化,剩余相位为零(或任意常数) ~u%$ 9IhM
OJu>#
7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 L(|K{vH h] PS1:时间偏移量为33.3656ps kl]V_ 7[
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 iZG-ca A O5&Y.A# PS:在中心位置处测量光场随波长变化 ymm]+v5S.]
PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 \:+\H0Bz
9) 点击
键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 8gavcsVE[
'1D$ ; 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 ZbC$Fk,,I&
PS:电场振幅在时域中的分布 |?V7E\S
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 ND1hZ3(^
_GkLspSaU PS:转换为真实的场 rCF=m]1zxT
PS:将包络函数转换为真实场 ;h1hz^Wq
11) 其它场测量工具 I3 "6"
poAJl;T 线测量工具
,即显示某线段上光场的分布及特性 `<g]p-=": QqQhQ GV PS:在输出光场上划定线段 2OUx@Vj
PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化
%.d.h;^T
PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 <-.@,HQ+
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 WOn<JCh]
/wEl\Kx (nO2+@!
QQ:2987619807