{!y<<u1 gZ*hkKN6 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。
EU9[F b] TwUsVM(~ 2 场景 CdNih8uG *V -ds8AQ 2.1场景一:系统配置 Y.X4*B j6}$+!E 2.2场景二:系统配置 ? osfL 8UYJye8 2.3场景:任务描述 d
"B5==0I
T(gg>_'jh 场景 1 - 去除噪声的系统:
VmYBa( •
模拟第一个系统,以直观显示理想 SSTF 对焦点场的影响
POY=zUQ'/
T1bFxim#b 场景 2 - 具有补偿啁啾的系统:
I^@.Awt • 调整块长度 (L) 以补偿系统产生的噪声
~Zu}M>-^c, • 改变
光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
0H<4+
*`K • 改变
焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
0NrTJ R` fSr`>UpxC 3仿真结果 =nw0# ' 3.1场景一:场追迹模拟结果
(qbc;gBy
pKnIQa[c 场景 1 任务:
)6g&v'dq • 模拟第一个系统以直观显示理想 SSTF 对焦点场的影响
|Ex|
m3B\)2B 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。
RRNH0-D1l 3.2场景 2:线性调频补偿 @EYK(QS-
tbY SK 场景2任务:
[{?;c+[ • 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
j $KM9 • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
$CM4&{B"i • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
F46O!xb% 光栅对在场中引入了噪声。如果不进行补偿,它将及时加宽脉冲,从而覆盖倾斜。
8>m1UO Nr N:d
D*[QZ 3.3场景 2:展宽器距离的变化 .1 Vu-@
M{G$Pk8[
dbg|VoNf rrYp'L 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!
O4n8MM|` 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!
bIq-1
Y( 场景2任务:
;*_I,|A:Xr • 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
"AV1..mu • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
+H[Q~P8'[ • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
WVinP(#nfM I>\}}! 3.3场景 2:焦距的变化 6OMb`A@/2 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。
JTjzT2`A. 场景2任务:
^fG`DjA) • 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
[q
w • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
k -io$ • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响