Ado>)c"*y1 <#i'3TUR 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。
fN;y\!q5 >ZWm0nTr 2 场景 wvY$s; g}7%3D 2.1场景一:系统配置 .v'8G)6g ?:c hAN@ 2.2场景二:系统配置 K+H82$
# c$TBHK;c 2.3场景:任务描述 i=rW{0c%
*{Vyt5 场景 1 - 去除噪声的系统:
kQtl&{;k? •
模拟第一个系统,以直观显示理想 SSTF 对焦点场的影响
r\?*?sL
p+Xz9A" 场景 2 - 具有补偿啁啾的系统:
54-x 14") • 调整块长度 (L) 以补偿系统产生的噪声
-)/>qFj) • 改变
光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
}z6HxB]$ • 改变
焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
?/D#ql7 2*N# %ZUX 3仿真结果 ]b)(=-;> 3.1场景一:场追迹模拟结果
9i@*\Ada
oUH\SW8? 场景 1 任务:
?*HlAVDcFT • 模拟第一个系统以直观显示理想 SSTF 对焦点场的影响
|Ex|
l1msXBC 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。
O`4X[r1LD 3.2场景 2:线性调频补偿 Z2r\aZ-d`
AkF3F^ 场景2任务:
OpfFF;"A' • 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
]d0Dd")n • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
@%K 8oYK • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
SJfsFi?n 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。
ZsE8eD ?k-IS5G 3.3场景 2:展宽器距离的变化 vv3?ewr
y
U]d+iz??b
b/)UN*~ dbR4%;< 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!
fw5AZvE6$ 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!
mmi~A< 场景2任务:
&,+ZNA`P • 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
W c nYD) • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
6
J#C • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
|( KM 8 Zn/1uWO 3.3场景 2:焦距的变化 !zeBxR$&o 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。
@-wAR=k7 场景2任务:
CBc}N(9 • 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
!Lo{zTDW • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
4o_1F).\D • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响