建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 >
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5L6.7}B 使用工具箱:基本工具箱 ]kNxytH\o
bzpi7LKN 脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 4Ty?>'*|
;0_T\{H"nR 自由空间传输距离:10mm qX5]\nX&G
%+/v")8+? VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 0 F8xS8vK+
w:B&8I(n}w 1) 脉冲传输 W9gQho%9b
a. u{b&+9 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 L'
_%zO bL<H$DB6
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: ';.TQ_I7Y 2) 复数场 XKp(31])
@I Y<i5( 传输时间用 来表示 u@Gum|_=N
71Q`B#t0'Z 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 5D3&E_S
q:>`|~MX 脉冲的载波频率为 )`k+Oyvi<
~+ae68{p 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: q:vN3#=^qf fc:87ZR{K 3) 时间傅里叶变换 B7A.~'=
jY9tq[~/ 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: i]zh8|"> ^38kxwh 类似的定义同样适用于复数场 cJT_Qfxx
h Q Att 4) 包络函数 zGO_S\
6UN{Vjr%` 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: jz'%(6#'gW 其对应的频域谱为: +7"UF)
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/;TD n>lq 脉冲在自由空间的传播的模拟 $m.'d*e5
3Qv9=q|[b 1) 构建脉冲光源 HE4S%#bH> S-6i5H"B& YS9)%F=X PS:高斯脉冲光谱窗口 wc6#C>=F
(s1iYK 生成的载波波长为800nm的高斯脉冲光谱 qyE*?73W
5U_ar 2) 创建光路图LPD,选择高斯光源,并将高斯脉冲光谱导入高斯光源中,以形成脉冲光源 M;-FW5O't
H6#SP~V STEP1:选择高斯光源(Gaussian Wave) ^y&2N
{dl@#Tu STEP2:在光源窗口选择光谱参数(Spectral Parameters) R8% u9o
3wgZDF38 STEP3:在功率谱类型中选择波长列表(List of Wavelengths) ^SUo-N''
odeO(zuU STEP4:选择从图表中导入(Load from Diagram) ='/#G0W
{=^<yK2q STEP5:选择上面生成高斯脉冲光谱 w@N)Pu
up3mum STEP6:OK,以生成高斯脉冲光源 sYTToanA$?
SZgan 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 )]}68}9
Q|Pm8{8
HBa6Y&)< 4) 点击▷Go! ,进行场追迹 ,l)AYu!q4F PS:高斯脉冲光源自由空间传播,在虚拟屏上的光分布 [/cJc%{N
.fzns20u 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 G#^6H]`[J:
B8-Y)u1G PS:在分析器中双击Optical Path Length Analyzer (OPLA)
PS:光程分析器窗口 ~r]$(V n
6) 点击
,进行光程分析 1N8YD .3 kdm@1x PS1:左图为相位vs频率图 0pe*DbYP5
kb*b|pWlO PS2:由左图可见相位大致随频率线性变化,因此可对其进行线性拟合。在全相位中提取出线性拟合部分,剩余相位随频率的变化如右图所示。剩余相位是介质色散的结果,若介质无色散则相位完全线性的随频率变化,剩余相位为零(或任意常数) >F!X'#Iv
0c#|LF_ 7) 查看探测器结果Detector Results ,获得(考虑色散的)时间偏移 du=[ r PS1:时间偏移量为33.3656ps Yceex}X*5
8) 使用VirtualLab提供的场测量工具,选择点测量(Point Evaluation)即显示某一点上光场的特性 M<)Vtn ~qW"v^< PS:在中心位置处测量光场随波长变化 ) nnv{hN
PS:中心位置处不同波长对应的电场振幅 kL}*,8s{
9) 点击
键,对上述结果进行逆向时间傅里叶变换 zL:k(7E
k*T&>$k}^ 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 QTI^?@+N>
PS:电场振幅在时域中的分布 iHOvCrp+X
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 ,6\oT;G
8x6{[Tx
PS:转换为真实的场 x8h=3e$
PS:将包络函数转换为真实场 W QyMM@#
11) 其它场测量工具 cp 7;~i3
MW.,}f 线测量工具
,即显示某线段上光场的分布及特性 [%7oq;^J .`N&,&H PS:在输出光场上划定线段 oth=#hfU^
PS:选择线测量工具,测量光场随波长的变化 fL R.2vJ
PS:获取线段上不同波长对应的电场振幅 7vsXfIP+
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 2W`<P2IA
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QQ:2987619807