x`wZtv\ M,I68 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。
l@(t^68OD 4c~*hMry 2 场景 [<,0A]m
s#M?
tyhj 2.1场景一:系统配置 5B_-nYJDt $eTv6B?m 2.2场景二:系统配置 K%o6hBlk_ 7m vSo350 2.3场景:任务描述 mOABZ#+Fk
3XM Bu* 场景 1 - 去除噪声的系统:
f'8B[&@L •
模拟第一个系统,以直观显示理想 SSTF 对焦点场的影响
b6
J2*;XG
O(b"F?
w 场景 2 - 具有补偿啁啾的系统:
1v+JCOy • 调整块长度 (L) 以补偿系统产生的噪声
+F#=`+V • 改变
光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
3^uL`ETm@ • 改变
焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
ufHuI* btJ,dpir 3仿真结果 }?\#_BCjx( 3.1场景一:场追迹模拟结果
9J't[(
u|u
ZP]2/;h 场景 1 任务:
WoC\a^V • 模拟第一个系统以直观显示理想 SSTF 对焦点场的影响
|Ex|
^'
edE5 当系统产生的啁啾被功能性地移除时,焦点处的脉冲显示出明显的倾斜。这个倾斜的角度取决于
镜头的焦距和展宽器的
参数。
x0N-[//YV 3.2场景 2:线性调频补偿 E,"b*l.
HPv&vdr3 场景2任务:
k:&?$ • 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
hnM9-hqm • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
.2 N_? • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
E1mI Xd;. 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。
A=\'r<: BVwRPt 3.3场景 2:展宽器距离的变化 Fj4l %=
nA{ncTg1\
>n@>h$] WHdqO8 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!
dK-
^ 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!
dT*f-W 场景2任务:
js%4;
• 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
UvW:# • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
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|]i • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响
-Ihn<<uE? ^Y*`D_-G 3.3场景 2:焦距的变化 ~ ]m@k'n 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。
?trt4Tbe/ 场景2任务:
Y'+F0IZ+ • 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声
Z]1z*dv • 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响
GSUOMy[M- • 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响