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摘要 !Oi':OQG ssl.Y!
bnH:|-?q '_ys4hz} 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。 7@&kPh}PG UYzNaw4/x 场景 w17CZa
6 |gU)6}V@ 场景1:系统配置 9)uJ\NMy GtKSA#oYZB ER;\Aes*? < Yc)F.: 场景2:系统配置 li0)<("/ BE!l{ /h@3R[k o3:BH@@ T=CJUla *77Y$X##k 场景:任务描述 tjQ6[` U[z2{\ 0D0uzUD- szXqJG8| j.c{%UYj 在VirtualLab Fusion中构建系统 @?gRWH;Pq '=J|IN7WT 场景1:系统构建块-光源 U|8?$/*\ i?,\>LTG Bq,MTzxD WP'.o 场景1:系统构建块-组件 :k2J
&@8 +}eK8>2 ,[3}t%Da 6q,CEm 场景1:系统构建块-探测器 %CqG/ol f`8?]@y{ {7`1m!R ]`|;ZQiD 场景2:系统构建块-组件 L1&` 3a?pL )~IOsTjI 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: @~FJlG(n . HAFKB; w=^~M[%w 9%riB/vkrF 总结-组件… ?QtM|e 4\j1+&W
uc LDl t0Inf
[um 仿真结果 [}4\CWM F2Gg_u@7M 场景1:场追迹仿真结果 B] Koi1B SJE!14|e R_2#7Xs 场景2:啁啾补偿 m8INgzVTC uWi pjxS TCi0]Y~a ,^jQBD4={ 场景2:支架距离的变化 #%{ {mLv?"M] R<^E?FI
QBA{*@ A- 场景2:焦距的变化 Z7 ++c<|p 2} _^~8 S_s;foT TN/&^/ Ga`
8oY+~ QQ:2987619807 ^;$9>yi1
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