bV3|6]k^ 4{|"7/PE1 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。
SXP]%{@R/ V(!V_Ug9. 2 场景 U| R_OLWAg a0H+.W+] 2.1场景一:系统配置 ~*];pV]A[ BnF^u5kv % 2.2场景二:系统配置 &wDs6xq JNnDts*w 2.3场景:任务描述 g*+>H1}
mj7#&r,1l 场景 1 - 去除噪声的系统:
Tpa5N'O •
模拟第一个系统,以直观显示理想 SSTF 对焦点场的影响
Y(Hs #Kn{
gL/9/b4 场景 2 - 具有补偿啁啾的系统:
ysnx3(+| • 调整块长度 (L) 以补偿系统产生的噪声
!0<,@v" • 改变
光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
kvu)y` • 改变
焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
>Y@H4LF;1x h^P#{W!e\ 3仿真结果 @gK?\URoT 3.1场景一:场追迹模拟结果
W: z;|FF
aV0"~5 场景 1 任务:
Xne1gms • 模拟第一个系统以直观显示理想 SSTF 对焦点场的影响
|Ex|
vo{--+{ky! 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。
6(R<{{ 3.2场景 2:线性调频补偿 +D*Z_Yh6
4Ftu 场景2任务:
aw&,S"A@ • 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
ZXPX,~ 5o • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
A?OQE9' • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
(A.C]hD 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。
(+hK%}K> ~v6D#@%A 3.3场景 2:展宽器距离的变化 j3ls3H&
+:/%3}`
\cM2k- SUK?z!f<i 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!
{?7Uj 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!
-yNlyHv9 场景2任务:
%mgE;~"& • 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
YtLt*Ig% • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
M X]n& • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
K3l95he P[fq8lDA 3.3场景 2:焦距的变化 *|HY>U. 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。
n~Lt\K: 场景2任务:
@IZnFHN • 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
uCB=u[]y4 • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
z\4.Gm- • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响