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摘要 |F\fdB}?S: jq#`cay!
g0QYBrp PB*G#2W 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。 [uJS.`b Wcm'E3c, 场景 *T}c{/ `tuGy}S2
场景1:系统配置 a".iVf6y "Q\b6
7Ch Jq"3xj t@ri`?0w 场景2:系统配置 DTsD<o N_FjEZpX M@G\b^ " z[vu-f9 '
Qlj"U Kv:.bHN} 场景:任务描述 Ps(oxj7 X,lhVT
| :)4c_51 ` _V8;dv8 \R-'<kN.* 在VirtualLab Fusion中构建系统 "E4CQL'U 0k_3]Li=( 场景1:系统构建块-光源 q-@&n6PEOZ BW3Q03SW6 LOG>x! 5-H"{29 场景1:系统构建块-组件 h3GUFiZ. M+j*5wNy ]
M#LB&Pe +Y;hVcE9 场景1:系统构建块-探测器 p/l">d]+ "~zLG" |+[Y_j N9*QQ0 场景2:系统构建块-组件 {:\LFB_ II=!E 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: 4MzPm~Ct @.)[U:N :AQ9-&i/a- u"wWekB 总结-组件… 9@mvG^ o9C#5%9 c4Q9foE
.kkhW8: 仿真结果 !I&,!$ 9&6P,ts%Q 场景1:场追迹仿真结果 U9Ea}aN ~J#Z7y]p!j V[Sj+&e& 场景2:啁啾补偿 sX}#L Wi,)a{ cF EO} Jf#-OlEQ 场景2:支架距离的变化 8<ev5af <c<!|<x Lm<WT*@ =[Z3]#h 场景2:焦距的变化 @SaxM4 qUn+1.[% 62Tel4u "(dI/} Aeo=m}C; QQ:2987619807 i]4n YYS
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