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摘要 UL;d H h?.6e9Y4
\@pl:Os / Zz2=gDY 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。 v 8{oXzyy )jR:\fe 场景 TnL%_!V! $MKx\qx} 场景1:系统配置 s.1(- "DU AbZ:AJ(
x?:WR*5w o1Mb HBb 场景2:系统配置 Br]VCp ~IE:i-Kz k:7UU4M
5 3, ,Z IL3,dad'^ >gFF>L> 场景:任务描述 &BG^:4b :J(a;/~ip (oq(-Wv Xe=@I* m %ET!+ 在VirtualLab Fusion中构建系统 >+u5%5-wr Bf1GHnXv 场景1:系统构建块-光源 v6s8 p ?j8CkqX! BTjF^&` w#Nn(!VR 场景1:系统构建块-组件 ~rpYZLH/:0 v&H&+:< p]!,BoZL WHbvb3' 场景1:系统构建块-探测器 SnQ$ '(2G qX! &9o @x]) @ umrRlF4M; 场景2:系统构建块-组件 ed{z^!w4 @#VxjXW^ 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: bRNE:))r_ ;a{ Dr `~@BU oVl:./(IB 总结-组件… !G\1$"T$ D-ug$ZRg %=#&\ldPS @sfV hWG 仿真结果 N:L<ySJ7 WpTC,~- 场景1:场追迹仿真结果 .]r[0U a Mv R0. `2= 场景2:啁啾补偿 ,wX/cUyZ
t$\]6RU >^<qke tp 5]n`3rD 场景2:支架距离的变化 ? _HTOOa X+&@$v1 `awk@ 3kKXzIh 场景2:焦距的变化 %eD&2$q* rTmcP23] u;=("S{"0 i&_sbQ^ VJ;'$SYx QQ:2987619807 }O
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