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1 摘要在材料加工、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。

2 场景

1场景一系统配置

2场景二系统配置

3场景任务描述场景 1 - 去除噪声的系统• 模拟第一个系统以直观显示理想 SSTF 对焦点场的影响场景 2 - 具有补偿啁啾的系统• 调整块长度 (L) 以补偿系统产生的噪声• 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响• 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响3仿真结果

1场景一场追迹模拟结果场景 1 任务• 模拟第一个系统以直观显示理想 SSTF 对焦点场的影响|Ex|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。

2场景 2线性调频补偿场景2任务• 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声• 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响• 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响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。

3场景 2展宽器距离的变化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场景2任务• 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声• 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响• 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响

3场景 2焦距的变化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。

场景2任务• 调整块长度 (L) 以补偿光栅对产生的噪声• 改变光栅对的距离 (D) 以确定对脉冲前倾的影响• 改变焦距 (f) 以确定对脉冲前倾的影响

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