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摘要 _rjCwo\ >>^c_ 0"O
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eIBB 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。 5Y9 j/wA
k7y!!AV 场景 B u4N~0 2
H^9Qd 场景1:系统配置 ,u]kZ ] sOJ"~p \mc~w4B[)3 y'pG'"U]_ 场景2:系统配置 3Q`'C7Pi h r6f}2 M5) 6|T Nt/*VYUn Ti' GSL :syR4A WM 场景:任务描述 RNvtgZ}k{X ?# G_& |u;5|i 'inWV* P*g k7W8$8v 在VirtualLab Fusion中构建系统 R~Xl(O ?+Qbr$] 场景1:系统构建块-光源 T,?^J-h^ M>I}^Zp! kP;Rts8JD 5gJQr%pS 场景1:系统构建块-组件 PVtQ&m$y o)-Qd3d%S CB|z{(&N _&w!JzpXT 场景1:系统构建块-探测器 (4c<0<"$ 'Z&A5\~ ![Jxh,f QCtG #/ 场景2:系统构建块-组件 -@#AQ\ lXz<jt@5 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: bt
j\v[D
,:z@Ji {ZfTUt)-P V@Po} 总结-组件… yr;oq(&N @ObsW!g AMO{?:8Y; H<FDi{ 仿真结果 7x1jpQ- 14^t{ 场景1:场追迹仿真结果 R(q
fP H3b@;&` & 3cOXtDV YT 场景2:啁啾补偿 U\b,W&%P v.Q)Obyn ^rxXAc[ 6SidH_&C 场景2:支架距离的变化 @7BH`b$)! a!>AhOk. HWs?,AJNxB 4QDF%#~q^ 场景2:焦距的变化 }S42.f.p Ajq<=y`NzV #D}NT*w/ W~7q&||;C e
j`lY QQ:2987619807 Ig9$ PP+3
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