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摘要 zXQVUhL6 {VBR/M(q
lxm*;?j`W ah 4kA LO 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。 `f%&<,i P`}$-#D F 场景 _i-\mR_~ !K!)S^^Po? 场景1:系统配置 0xN!DvCg>. +z+F- y= 2=DU
T:c7@^= 场景2:系统配置 GNs#oM y^9bfMA +IvNyj| <sa #|Y$ 1d`cTaQ- z|uOJ0uK 场景:任务描述 T]^?l $?-7OXj< Xc{ZN1 4n N A8
sN -4 8`#"xy 在VirtualLab Fusion中构建系统 ya#RII'] M/*Bh,M` 场景1:系统构建块-光源 Z?-;.G* H4W1\u @]*[c})/ B<Ol+)@,} 场景1:系统构建块-组件 2v4W6R N5yJ'i~,M #kj~G]QA !-7_ +v> 场景1:系统构建块-探测器 46ILs1T6 &i)helXs] (9E( Q*J5x lHcA j{6 场景2:系统构建块-组件 VXA[TIqp ka/nQ~_#< 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: /\d(c/, 4 3+e4e _FT6]I0 pKq ]X}[^c 总结-组件… d)\2U{ v_.HGGS @$oZ|ZkZ Z4#v~! 仿真结果 ![
a ;uK";we 场景1:场追迹仿真结果 .8K6C]gw cu)U7 BGN9,ii 场景2:啁啾补偿 yWNOG 2qAP S#mK
Pi+3 (#If1[L z{=v)F5y 场景2:支架距离的变化 ##v`(#fu j|mv+O eSn$k:\W 3-iD.IAUm@ 场景2:焦距的变化 d+0^u(gc!8 ?,>5[Ha^? Dm^l?Z sDX/zF6t )nOE8y/ QQ:2987619807 w:Ra7ExP
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