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摘要 mlsM;Ad2 Ka|WT|1
iB =R &jh'B , 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。 WQ(*A
$ Lc<v4Bp 场景 6PF7Wl7. {_GhS% 场景1:系统配置 Q:6i
3 Nr/ LZirw' %jgB;Y <<,YgRl2 场景2:系统配置 afVl)2h 9"5J-a' FwB}@)3 KiXRBFo aNX M~;5~ yHY \4OHS 场景:任务描述 :T62_cFG Ifghyh<d S${n:e0\ zJhG`iWFw #nTzn2 在VirtualLab Fusion中构建系统 9~
[Sio~ i(hI\hD 场景1:系统构建块-光源 G4=R4'hC A2fc_A/a ~C|. .Z f~HC%C
YH 场景1:系统构建块-组件 tVB9kxtE }Zs
y&K Pz+2(Z ws!pp\F 场景1:系统构建块-探测器 fwe4f pX5#!) ^lB=O m&o6j>C 场景2:系统构建块-组件 ;'E1yzX^ Fx6c*KNX3
具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: S}@J4}*u[" cym<uh-Wg^ /I`AwCx =;hz,+ 总结-组件… 4 f)B@A- qL;OE.?oA Oz3JMZe %rU8^'Gu 仿真结果 `\}Ck1o re]e4lZ 场景1:场追迹仿真结果 .uo9VL< DZ-2Z@{PX 'T!^H 场景2:啁啾补偿 u,E_Ezq | z1 O[$,e% b3'U}0Ug 场景2:支架距离的变化 0j}!4D+ hH&A1vUv /6K9? / 6cO36 场景2:焦距的变化 M<nKk#!+h })?t:zX#*
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U]o bdS QQ:2987619807 YadG05PDe
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