SZVV40w |0{ i9.= 在
材料加工、生物学和医学等各个学科中,将大部分场能量集中在一个单一点上非常重要。实现这一目标的一个有前途的程序是“同时空间和时间聚焦”(SSTF),其中光通过展宽装置在
光谱上展宽,然后用
透镜聚焦以获得在空间和时间域中尺寸最小的焦点。虽然在某些应用中这种影响是不必要的,但在某些
光学领域,如非线性频率转换或太赫兹生成,它可能是有好处的。
rbk<z\pc NMjnL&P` 2 场景 8.I9}_ zj]b&In6; 2.1场景一:系统配置 Z|^MGyn Goj4`Hc 2.2场景二:系统配置 i=QqB0 L2Ux9_S 2.3场景:任务描述 RT"O;P
0->/`/xm 场景 1 - 去除噪声的系统:
p[YWSjf •
模拟第一个系统,以直观显示理想 SSTF 对焦点场的影响
:$"7-a%f
6MrKi|'X@ 场景 2 - 具有补偿啁啾的系统:
X9'xn 0n; • 调整块长度 (L) 以补偿系统产生的噪声
,0T)Oc|HL/ • 改变
光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
dE>v\0 3!8 • 改变
焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
0&`}EXe<f *d
l"wH& 3仿真结果 J>v$2?w`w 3.1场景一:场追迹模拟结果
Zd>ZY,-5
`=!p$hg($ 场景 1 任务:
rrQ0qg • 模拟第一个系统以直观显示理想 SSTF 对焦点场的影响
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ci7~KewJ* 当系统产生的啁啾被功能性地移除时,焦点处的脉冲显示出明显的倾斜。这个倾斜的角度取决于
镜头的焦距和展宽器的
参数。
?@a$!_ 3.2场景 2:线性调频补偿 ||a`fH
md6*c./Z 场景2任务:
y<r44a_! • 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
1hNEkpL^a • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
5X;?I/9 • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
z\[(g 光栅对在场中引入了噪声。如果不进行补偿,它将及时加宽脉冲,从而覆盖倾斜。
hCLk#_ 5c~'!: 7 3.3场景 2:展宽器距离的变化 n.;3X
zXgkcq)
J%4HNW*p b@-)Fy4d2 光栅之间的距离越大,光谱分离越宽,从而增加了焦点处脉冲前沿的倾斜度!
9`&77+|;e 注意:对于每个设置,需要调整噪声补偿块的长度以实现最佳压缩!
P7 8uq 场景2任务:
7Jc<.Z"/Gd • 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
-eYL*Pa • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
?W<cB`J • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
ZPYH#gC&T Ij$)RSPtH 3.3场景 2:焦距的变化 [Ye5Y? 同样的原理也适用于较短的焦距。与以前不同,噪声保持不变。
H8"tbU 场景2任务:
-CElk[u • 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
./!KE"! • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
Ko-QR( • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响