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摘要 +9<"Y6 fX2sjfk
58V`I5_ Kejp7okb 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。 ))66_bech whxTCI V 场景 3 f@@|vZF [0qe ?aI 场景1:系统配置 TkBHlTa"= Y 3h`uLQ u0zF:: nm Y_ )s 场景2:系统配置 C3)*Mn3%P .o8Sy2PaV E2K{9@i ;-#2p^ -M5vh~Tp d<K2
\:P{} 场景:任务描述 ~@ =(#tO. >~:Md jVi>9[rz
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在VirtualLab Fusion中构建系统 lonV_Xx _rM?g1}5j 场景1:系统构建块-光源 ' Dp;fEU$ BX\/Am11 R!f<6l8#W 'b)qP| 场景1:系统构建块-组件 `OFW^Esc 5(>SFxz"t %5RR<[_/; VKV
:U60 场景1:系统构建块-探测器 VWq]w5oQO dq,j?~ _} UodBK7y p<1y$=zS 场景2:系统构建块-组件 NNt
n qG@YNc 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: 3ew4QPT' Z_Wzm!: *5IB@^< IjGPiC 总结-组件… @}=(4% G %'xEr0n .G.WPVE nr2 Q[9~ 仿真结果 CP~mKmMV 4-~Z{#- 场景1:场追迹仿真结果 Kv<f<>|L p^CTHk_| WQ{[q" O 场景2:啁啾补偿 G4uG" NV7k@7_{B |BbzRis 0:f]&Ng 场景2:支架距离的变化 \?pyax8 Y{D%v 3pg=9*{ AHRJ7l;a 场景2:焦距的变化 ia7<AwV D"rbQXR7$ ki?h7 -8xf}v~u u<Y#J,p`e QQ:2987619807 hTa(^
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