建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 URodvyD
<6s?M1J 使用工具箱:基本工具箱 TFWx(}1
8SGFzb! h 脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 2y&m8_s-p
KnC;j-j 自由空间传输距离:10mm cv b:FK
Y70[Nz VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 ByrK|lVM0
b$f@.L 1) 脉冲传输 hZ0CnY8 '
0
7CufoI 作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意一个分量 E-\<,=bh 5UQz6DK
VirtualLab可以模拟脉冲传输,在一个输入平面 定义脉冲,此后脉冲传输通过一个系统并在输出平面 显示,数学表达式如下: ^0/FZ)V8 2) 复数场 ?Sq?f?
6_m5%c~;+r 传输时间用 来表示 }jQxwi)
93-UA.+g 脉冲在时间上的宽度为 ,简称脉宽,一般脉宽长短依赖于横向位置并且随着传播改变 )5}=^aqd
Gyak?.@R 脉冲的载波频率为 cu4&*{
]{r*Z6bs 在光学中使用实数场表示会带来很多计算上的不便,为方便计算人们往往使用复数场Uc表示光场分量,在VirtualLab中也是这样。复数场Uc和实数场U之间的关系是: }hralef #N E*ug.nxy 3) 时间傅里叶变换 P,x'1`k~
)x/Spb 任意点
处,光场的时域分布和对应的频域分布由傅里叶变换联系起来,如下所示: Dk!;s8}*c [4NJ]r M% 类似的定义同样适用于复数场 G6C#M-S
ymdZ#I- 4) 包络函数 SO#NWa<0|
!1tHg Z2\ VirtualLab在模拟中使用了包络函数 的概念。包络函数是以 为中心时脉冲时域分布并除去载波因子 后剩余的部分。因此,其定义如下:
L7*,v5 其对应的频域谱为: R\%&Q|
2F0@M|'
v+NdO$o 脉冲在自由空间的传播的模拟 )uvs%hK
=/Ob
kVYf 1) 构建脉冲光源 4!pMZ<$3 uES|jU{]b B>&Q]J+R PS:高斯脉冲光谱窗口 l,n0=Ew
42a.@JbLQ 生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 2sj[hI
4+ BWHV 2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 nyyKA_#:5
t6GL/M4 STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) ~s@PP'!
^ lrq`1k STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) /;7\HZ$@/
*f% u c STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) ,f@$a3}'Lx
S+^*rw STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) uD=i-IHT
v71j1Q}6 STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 u^DfRd&P0
sN`2"t/s STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 {:U zW\5l)
~)\9f 1O{^ 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 {tUjUwhz(
#wXq'yi
RRW/.y 4) 点击▷Go! ,进行场追迹 4~mYj@lvd PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 >WfkWUb
S
VCTiG8t 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 ;B4x>
(twwDI PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
PS:光程分析器窗口 td*1
6) 点击
,进行光程分析 J!O{.v C|#GODA PS1:左图为相位vs频率图 h<)YZ[;x
k9>2d' Q 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) /NFk@8<?
bXSsN\:Y@[ 7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 h(q,-')l_ PS1:时间偏移量为33.3656ps eI?|Ps{S
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 {+`'ZU6C F1m 1% PS:在中心位置处测量光场随波长变化 'Z(KE2&?
PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 ,t"?~Hl".
9) 点击
键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 :<t%Sf
,"MRA 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:2*<;
PS:电场振幅在时域中的分布 Un[olp
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 >3{#S:
m=g\@&N PS:转换为真实的场 M]FA
y "E
PS:将包络函数转换为真实场 L="ipM:Z
11) 其它场测量工具 0:NCIsIm<
<ttrd%VW 线测量工具
,即显示某线段上光场的分布及特性 3X&'hz@ UH8q:jOi PS:在输出光场上划定线段 nK95v}p}Y
PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 R^v-%mG9
PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 VFmG\
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 )4nf={iM
+<l6!r2Z +JyD W%a:L
QQ:2987619807