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摘要 ^T=5zqRD C>M6&=
uz8nRS s [&fWF~D-p< 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。 $*g{[&L|6 ddl3fl#f 场景 \#HL`R" *SWv*sD 场景1:系统配置 j_hjCQ p<ry$=` jjNxatAN (]oFB$ 场景2:系统配置 *%;6P5n% |I4D(#w. /\Jc:v#Q YstXNN4 UX03"gX
4D0(Fl 场景:任务描述 iFY]0@yt CdE2w?1 9[B<rz Ti /;|lP@ 4+ykE: 在VirtualLab Fusion中构建系统 X}kVBT1w+x 6="M0% 场景1:系统构建块-光源 %9fa98> @?(nwj~ s` HrM)jC<~ _Jt_2o%G 场景1:系统构建块-组件 \3,$YlG ~]jx+6k] (v9!g# Z1E`I89< 场景1:系统构建块-探测器 ytuWT,u 2&3eAJC o%y+Y;|?J `<.
7? 场景2:系统构建块-组件 2y&_Z^kI? nI((ki}v 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: e<&_tx mg/C Ux ^d5gz0d ]0at2 总结-组件… &6=TtTp"9 XY&]T'A (Q*2dd> w-{#6/<kI5 仿真结果 v]UU&Jq8U 5pN08+ 场景1:场追迹仿真结果 eUGmns w yuJSB GFSlYG 场景2:啁啾补偿 Xuz8"b5^Zx N?Z+zN&P a,F8+
Pb> bqf]$}/8k 场景2:支架距离的变化 7N-CtQnv , 4h!"c R(n0!h4 k}+MvGq 场景2:焦距的变化 %BT)oH} `&"H*
Ie Cv?<}q @eAGN|C5 mYsuNTx!. QQ:2987619807 J%O[@jX1
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