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摘要 a<gzI @3S2Xb{ra1
WuGm~<NS ` ?6m0|\@ 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。 v @N8v up2%QbN( 场景 $~~=SOd0 %r!# 场景1:系统配置 a*IJ)'S ?n@PZL= ] [bOy,^@4 v*BA\& 场景2:系统配置 nC&rQQFF W'0wT ZG Z *ZG5e In;z\"NN4 nf
G:4k, s_*eX N 场景:任务描述 !J6s^um n'h
)(^ \iE'E [ X~X?By> <0LB]zDWe6 在VirtualLab Fusion中构建系统 8m*\"_S{ F9+d7 Y$ 场景1:系统构建块-光源 *r%mqAx( _fyw 1)PR]s:-m@ OVh/t#On 场景1:系统构建块-组件 B]qh22Yib 7kwG_0QO /pge 7P Y3zO7*-@ 场景1:系统构建块-探测器 q-3KF 4
?c1c E8dp N7jRdT2k% 场景2:系统构建块-组件 s,29_z7 QJE-$ : 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: <V8i>LBlz GB+d0 S4 6b8Klrar! -*Pt781 总结-组件… h9-Ky@X` J-ZM1HoB xXYens} dB,#`tc=, 仿真结果 G7202(w
< #<e7 Y0 场景1:场追迹仿真结果 ,6bMfz U+RPn?Q }2.}fHb2 场景2:啁啾补偿
_NZHrN E9:hK Sp )} X]*/]Xx 场景2:支架距离的变化 qR<DQTO< yk)j;i4@ d&u/7rm 8JrGZ8Q4RM 场景2:焦距的变化 I7_D $a= Mfr#IzNHN -Mvw'#(0 MdjLAD)f+C ;X6y.1N~ QQ:2987619807 kC5,yj
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