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摘要 GuaF B[4 UZ6y3%G3^
+.rE|)BPy (dy:d^ 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。 \4
+HNy3 Z0v&AD= 场景 biForT_no knfmJUT 场景1:系统配置 E70o nR!i pB]*cd B? l>hvWK[ ?I U-$nwji 场景2:系统配置 KdzV^6K<c `Tk~?aY 'Q=(1a11 Ls3r( Tf Z.rhM[*+0C b.8T<@a 场景:任务描述 I47sq z7 tO D}& 9+8N-LZ Uc
; S@ OHnsfXO_V 在VirtualLab Fusion中构建系统 p;D
{?H/ S!^I<#d K 场景1:系统构建块-光源 W[e2J&G a]6dhQ` ?%D nIl> ~fzuz'"^ 场景1:系统构建块-组件 ~zvZK]JoX {Q`Q2'@ H|MAbx
7 _Kh8
<$h 场景1:系统构建块-探测器 Cy)QS{YX /YvwQ -zzT:C 9%0^fhrJ 场景2:系统构建块-组件 hvA|d=R( _?K,Jc8j. 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: 1CJAFi>%D u?>8`]r dl`{:ZR S N-Bw&hEZ 总结-组件… ^ ]+vtk pwB>$7(_h !\OX}kHX5 }}"|(2I 仿真结果 i'1MZ%. -3m!970 场景1:场追迹仿真结果 `_]Ul I_h -[h|*G.J Im]6-#(9\| 场景2:啁啾补偿 `7?EE1o
YOA)paq+ m6A\R KJ' k\g:uIsv$ 场景2:支架距离的变化 KYl!Iw67d ~8-xj6^ /*GCuc| [F{P0({%? 场景2:焦距的变化 Wdga(8t {K:]dO C<w&mFozL Q|U
[|U ]*Kv[%r07c QQ:2987619807 PR,8c
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