if[o?6U4t EY&C[= 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。
n~ >h4=h Y-3[KH D 2 场景 $jed{N7Y QS [B 2.1场景一:系统配置 +
lB+|yJ+ 27],O@2?L 2.2场景二:系统配置 tkN3BQ RD$tc~@UB 2.3场景:任务描述 wvmg)4,
B.mbKntK)R 场景 1 - 去除噪声的系统:
zRy5,,i5=[ •
模拟第一个系统,以直观显示理想 SSTF 对焦点场的影响
3']:1B
{pe7]P? 场景 2 - 具有补偿啁啾的系统:
]fADaw-R • 调整块长度 (L) 以补偿系统产生的噪声
HA9Nr.NqC@ • 改变
光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
QI#*5zm • 改变
焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
Ku/H= %g0z)J 3仿真结果 :#\B {)( 3.1场景一:场追迹模拟结果
!0OD(XT
XiRT|%j 场景 1 任务:
CaYos;Pl • 模拟第一个系统以直观显示理想 SSTF 对焦点场的影响
|Ex|
fATA%eA8; 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。
>C:"$x2"#( 3.2场景 2:线性调频补偿 nGv23R(?G
,%?; \?b%h 场景2任务:
V%BJNJ • 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
Sj0 ucnuHi • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
c+8>EU AW • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
"y~muE:. 光栅对在场中引入了噪声。如果不进行补偿,它将及时加宽脉冲,从而覆盖倾斜。
:otY;n - -7k|6"EwM 3.3场景 2:展宽器距离的变化 Tr+h$M1_Ja
M9Nk=s! 3
}$Hs;4| :kb1}Wu 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!
^Y{6;FJ 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!
h0F0d^W. 场景2任务:
<+T\F; • 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
nIyROhZ • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
OS4]Y • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
=mKfFeO. ~KAp\!, 3.3场景 2:焦距的变化 <.r ]dCf 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。
mq
J0z4I} 场景2任务:
<JL\?)}n • 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
lL(p]!K' • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
mUrS&&fu8 • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响