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摘要 $Qy7G{XJ[^ Z@%HvB7
uH;-z_Wpn! d 'Axum@ 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。 .ol'.t,S Z0>DNmH* 场景 4~OQhiJ cFF*Z=L_ 场景1:系统配置 lM[XS4/TRa HH>:g(bu @ Ehn(} *I0-O*Xr 场景2:系统配置 o!r8{L X*7\lf2 Ep4Hqx $ `g1iCF oo$MWN8a>r [J0v&{)? 场景:任务描述 D*Q.G8( e%>b+Sv x/:4{ PSmfiaThwo @MK"X}3 在VirtualLab Fusion中构建系统 5Fm=/o1 A;u" <KG? 场景1:系统构建块-光源 9cv]y# a%Jx
`hx 9lo[&^< ;!T{%-tP 场景1:系统构建块-组件 f0LP?] HOp-P8z 1Fi86 g3%t8O/M 场景1:系统构建块-探测器 Ij'NC C JkA|Qdj~Mr zK+52jhi pNE(n4v 场景2:系统构建块-组件 Z2bcCIq4 +"g~"< 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: j,2l8? W];EKj,3W swc@34ei\ t%r :4, 总结-组件… 41 vL"P
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Fgadz6O 仿真结果 =BZ?- mIU mEuHl> 场景1:场追迹仿真结果 Yp4c'Zk 5H:@8,B 7>
Pgc 场景2:啁啾补偿 ; W7Y2Md Y+/lX 6' [[)_BmS5r 6bZ[Kt 场景2:支架距离的变化 t^tCA - YTU.$t;Ez lg1PE7 !@
YXZ 场景2:焦距的变化 1{2eY%+C
c~dM`2J, '?Iif#Z1 Ca $c; :a<hQ|p QQ:2987619807 1;W=!Fx
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