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摘要 &pl;U\dc*a 6j#5Ag:
zv@o-R$l tWIhbt 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。 -tZb\4kh 7lu;lAAP 场景 nr;/:[F S)?B
I 场景1:系统配置 P)
#rvTDRw 5T`39[Fya wB{-]\H`\ "`zw( 场景2:系统配置 ?jnEHn EIAT*l :NW -v]
0@jNe '|.u*M,b ezeGw?/ = 8n*%NC 场景:任务描述 ~QXNOtVsN h2y@xnn ;(A'XA4
6N hLF@'ln .u)YZN0\ 在VirtualLab Fusion中构建系统 ~2H)#`\ac8 l6RJour 场景1:系统构建块-光源 _]NM@'e SVJ3!1B, g.'4uqU 59LIK&w 场景1:系统构建块-组件 #"jWPe,d [69aTl>/ "dt3peH `8Gwf;P1 场景1:系统构建块-探测器 h`)r :a7 7G xNI nt4> 9; M@.1P<:h 场景2:系统构建块-组件 h0!j ;fn mu(S9 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: tNtP+v-{ =|6IyL_N 6oC(09
n1v%S"^ 总结-组件… .DT1Jvl
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& 7eY*Y"GX .NabK 仿真结果 Fw=-gb_. YoXXelO&
场景1:场追迹仿真结果 =U?"# Ek84yme# =oSv=xY 场景2:啁啾补偿 g5H+2lSC .L8S_Mz {&3n{XrF( DBOz<| 场景2:支架距离的变化 |d8/ZD !Y5O3^I=u R#gip Zl]\sJ1" 场景2:焦距的变化 C8i}~x< /QG8\wXE2 fAJQ8nb{@] "= HCP, %3Y&D] QQ:2987619807 s fazrz`h
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