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摘要 ABh&X+YD YA:nOvd@O
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Y` ?6^|ZtB 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。
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2]cRXJ7h 场景 )h{ ]k= =elpH^N 场景1:系统配置 )%d*3\Tsd =u[k1s? KNLnn;l eE
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11IkDa $D'-k]E[H Z;/$niY 在VirtualLab Fusion中构建系统 ~`M\Ir
"ZM4F?x 场景1:系统构建块-光源 G+UMBn aFz5leD q@t0NvNSu ?W^c4NtP 场景1:系统构建块-组件 hCjR&ZA i.D3'l ,I1RV ZOCDA2e(j 场景1:系统构建块-探测器 T&4qw(\G [Zei0O .sC?7O= =U%Rvm 场景2:系统构建块-组件 bef_rH@` m< _S_c 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: 8>,jpAN}r (bsXo
q ^?7`;/ y{dTp 总结-组件… /x_o!<M =6"2UC& &wD;SMr< e/0<[s*#Q 仿真结果 ]QzGE8jp* wr[, 场景1:场追迹仿真结果 3s/H2fz <B9C*M"4% KMI_zhyB 场景2:啁啾补偿 3|.um_ B2-V@06 yKYTi3_( /"eey(X 场景2:支架距离的变化 9E>xIJ@J2T u%w`:v7Yo( =c/wplv* $5Xh,DOg 场景2:焦距的变化 C(00<~JC e,t(q(L uc;8 K,[t +=O5YR!{ 6Yx4lWBR? QQ:2987619807 /YZr~|65
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