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摘要 {D
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@]H:=Q'gj tGs=08` 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。 >}*iQq {{?[b^ 场景 |?!Ew# w FN&.PdRT 场景1:系统配置 nKJJ7 RL G2%%$7Jj @i9T),@ Jk)^6 场景2:系统配置 j6~#_t[ 8S>T1st Gv!*
Qk4 M<,E[2op mk;l;!*T8 UpgY}pf} 场景:任务描述 wyk4v} c%aY6dQG&%
DdTTWp/ hN6j5.x% {@u;F2? 在VirtualLab Fusion中构建系统 eyZ /%4'q #L{QnV.3 场景1:系统构建块-光源 `":ch9rK @'DfNka i51~/
R 63d'
fgVp 场景1:系统构建块-组件 &Z_W*D ;(Q4x"?I .,pGW8Js
t]Xdzy 场景1:系统构建块-探测器 xV'\2n=1T )g:\N8AZK |Ebwl] X2 ;f7(d\=y
场景2:系统构建块-组件 ? Ovl(4VG
&j,rq?eh$ 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: *]fBd<(8 /lSz8h2 tt`j!! yAoJ?<4^W 总结-组件… K+D`U6& pq6}q($Rk 8oG0tX3i
+Eh1>m 仿真结果 ,
e{kC 2l#Ogn`k 场景1:场追迹仿真结果 BF2,E<^A rLNo7i udDhJ? 场景2:啁啾补偿 15_OtK mvI[=e* 'H2TwSbIXI ^c}Z$V 场景2:支架距离的变化 RF
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``q pGz-5afL 场景2:焦距的变化 ow*) 1eo w{Wz^=';
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