9y~"|t MzTW8 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。
K)[8 H~Lm 9B/1*+ M 2 场景 nPA@h 4|Ui?.4= 2.1场景一:系统配置 ^M[P-#X_ ?+`xe{k 2.2场景二:系统配置 tcL2J . CAgaEJhX3 2.3场景:任务描述 97LpY_sU
Gr)-5qh 场景 1 - 去除噪声的系统:
ngyY •
模拟第一个系统,以直观显示理想 SSTF 对焦点场的影响
K2ewucn
` |Fp^gM 场景 2 - 具有补偿啁啾的系统:
'6S %9ahE • 调整块长度 (L) 以补偿系统产生的噪声
{-WTV"L5*2 • 改变
光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
$f-hUOuyo • 改变
焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
MR;X&Up6! Kf.T\V4% 3仿真结果 -[]';f4]M 3.1场景一:场追迹模拟结果
2 ZG@!Y|
%Fft
R1" 场景 1 任务:
pFO^/P' • 模拟第一个系统以直观显示理想 SSTF 对焦点场的影响
|Ex|
1"]P`SY$r 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。
3,6Ox45 3.2场景 2:线性调频补偿 8cdsToF(e.
!7 _\P7M 场景2任务:
MCnN^ • 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
OhwF )p= • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
U^_D|$6 • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
DW2>&| 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。
5D' bJ6PO D}{b;Un 3.3场景 2:展宽器距离的变化 wda';@y5(
d2jr8U
_>_j\b hbfq]v*X 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!
_\zQ"y|G 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!
3S"] u} 场景2任务:
d3^7ag% • 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
IeTdN_8 • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
I=rwsL • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
>"d?(@PJ nhH;?D3 3.3场景 2:焦距的变化 m 7LUrU 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。
h9CIZU[Nh 场景2任务:
OW5t[~y] • 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
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5>o>J • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
3V;gW%> • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响