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摘要 3<:(Eda} }Yd7<"kp
B&J;yla6`d G$b*N4yR 在诸如材料加工、生物学和医学等各个学科中,将光场的大部分能量集中于单个点上是非常重要的。 实现这一目标的一种有前景的方法是“同时进行空间和时间聚焦”(SSTF),其中,使用拉伸器设置将光谱进行光谱加宽,然后使用透镜聚焦,以得到在空间和时域上具有最小尺寸的焦点。 尽管在某些应用中不需要这种效果,但在某些光学方案(例如非线性频率转换或太赫兹生成)中,它可能是十分有利的。 rkw^ RW^ 6.X| .N 场景 sC
,[CN:b t?&
a?6:J 场景1:系统配置 !RX7TYf yht|0mZV Q
a(>$. h r`? bYoz 场景2:系统配置 M'Ec:p=X" SJ/($3GkBd P+tnXT>nE >hg?!jMjrr "P4#Q_ |3tq.JU 场景:任务描述 {(o$? = |8xu*dVAp4 ][Ne;F6 TL%2?'G AF-4b*oB 在VirtualLab Fusion中构建系统 xiv1y4(% D]NfA2B7 场景1:系统构建块-光源 )?@X{AN& /,G -1E &YAw~1A %!_okf 场景1:系统构建块-组件 H}TzNs 7m{YWR0 Qyn~Vu43 .W>LsEk 场景1:系统构建块-探测器 Yh=/?&* aTJs.y-I~ gEFs4;
CN /uXEh61$8 场景2:系统构建块-组件 :C%cnU;N nq9|cS%- 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: y]dA<d?u ?Q`u\G3.m
4d\1W?i- okl*pA) 总结-组件… Xbm\"g \ %XIPPEHU Yv}V =O% ryk(Am< 仿真结果 9eA2v{!S 7od6`k 场景1:场追迹仿真结果 zUw=e}?: Vn4y^_H W{z7h[?5, 场景2:啁啾补偿 lwY2zX&%)/ ^o`;C\ e.8(tEqZ1 *^]lFuX\&E 场景2:支架距离的变化 JYE[
1M 3B{B6w}t& `%PU_;Y5Q K'Gv+UC*6 场景2:焦距的变化 (5-4`:1ux 7hg)R
@OC .{pc5eUf @vy{Q7aM \NIj&euF QQ:2987619807 +\@)
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