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摘要 'Ec:l(2Ec 3gPD(r1g
xnRp/I 4mM2C`I 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。 9J2q`/6~e
O#Zs3k 场景 p^4;fD [d^: 场景1:系统配置 #^4>U&? U&]p!DV&; quCWc2pXX UpszCY4 场景2:系统配置 /BjGAa( ['}^;Y?*o ulPrb>i },Y;
(n' HM$`z"p5jg z|DA
_dG 场景:任务描述 QNa}M{5>h \: _.N8" #<tWYE {xBjEhQm pw<q?q% 在VirtualLab Fusion中构建系统 fw:^Lyn9$ 5|~r{w)9 场景1:系统构建块-光源 C)KtM YA, TOPPa?=vk -'H+lrmv ?D~SHcBaN 场景1:系统构建块-组件 ,@'){V ?N!j.E4= Gs=a(0
0i? ssr)f8R#,# 场景1:系统构建块-探测器 |IcxegE O[hbu ![ b~haP.Cl: <v7KE*# 场景2:系统构建块-组件 :oj)
eS[Y ,m?UFRi 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: hRy}G'0 ^/d^$ tzW<&^ `Z7ITvF> 总结-组件… *liPJ29C[ !^w\$cw& s[B6%DI/5 zIQc#F6\5 仿真结果 ,@>rubUz wM4g1H%s 场景1:场追迹仿真结果 |phWK^ rIFC#Jd/ DN8pJa 场景2:啁啾补偿 GY$?^&OO> nog\,NT J,=E5T}U^ &9lc\Y4PY 场景2:支架距离的变化 hv:Z%D |S x"wM_hl5L K7O?{/ X.AOp 场景2:焦距的变化 SQKY;p U)/Ul>dY +#I~#CV! ;=9vmQA gAUQQ QQ:2987619807 <K[Zl/7I
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