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摘要 k'#3fz\ X~0-W Bz L'?aoRj :VZS7$5 在诸如材料加工、生物学和医学等各个学科中,将光场的大部分能量集中于单个点上是非常重要的。 实现这一目标的一种有前景的方法是“同时进行空间和时间聚焦”(SSTF),其中,使用拉伸器设置将光谱进行光谱加宽,然后使用透镜聚焦,以得到在空间和时域上具有最小尺寸的焦点。 尽管在某些应用中不需要这种效果,但在某些光学方案(例如非线性频率转换或太赫兹生成)中,它可能是十分有利的。 pka^7OWyN rSJ!vQo
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2<r6i &zX W 场景1:系统配置 ?4/pE@RIy 8xgBNQdPT ?%hd3zc+f nLz;L r! 场景2:系统配置 [,AFtg[ &|GH@^)@ -6kX?sNl)X >B**fZ~L BNCM{}e `mz}D76~# 场景:任务描述 `+n#CWZ"Y |nx3x !<:Cd(bM <$z[pw< N'ER!=l) 在VirtualLab Fusion中构建系统 p7Wt(A 5S!#^>_ 场景1:系统构建块-光源 t"GnmeH
i D r(0w{5 Az:~|P \{ EVRRXn 场景1:系统构建块-组件 GuR^L@+ -. f)T\ 3oLF^^^g !VWA4 e!+ 场景1:系统构建块-探测器 . J O3# gxVr1DIkN SzMh RQ8d1US 场景2:系统构建块-组件 qG;tD>jy n/1t UF 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: gW~T{+f Ak@!F6~ )]C]K B .?6p~ 总结-组件… R*:$^v@4 NRtH?&7 yk4@@kHW B3ItZojAuw 仿真结果 8<Iq)A]'Z I9qZE=i 场景1:场追迹仿真结果 Q ")Xg: >ZOlSLu $XQgat@&] 场景2:啁啾补偿 @)h>vg %9>w|%+;U+ (o|bst][S 5T#v& 场景2:支架距离的变化 P'8RaO&d Py
v> D?_K5a&v, eB#I-eD 场景2:焦距的变化 jaEe$2F2 MBt\"b#t (/I6Wa nvndgeSy GrG'G(NQ QQ:2987619807 ?:$
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