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摘要 g9OO#C> 4`uI)N(}*
`-S6g^Y V}ZF\SG(K 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。 0hK)/!Y %76N$`{u 场景 l= % v ipfiarT~) 场景1:系统配置 S!o!NSn@1 -8&M^- vsg"!y@v [aX'eMq 场景2:系统配置 $d.UF!s knZee!FA7
!u)veh3x :.Vn 3=V79& 4'bup h1( 场景:任务描述 bY7d Fn4i[|W42 H
`Fe|6I& 75}BI&t3k [_ESR/&N 在VirtualLab Fusion中构建系统 -sl]
funRy "#^11 o8 场景1:系统构建块-光源 62Yi1<kV@ %gDMz7$~ ~=i9]%g? 5
rkIK 场景1:系统构建块-组件 ?)k;.<6 9.f/d4 wN8-Me 2ku\R7 场景1:系统构建块-探测器 -L(F:
ZFh2v]|! 8@ck" LUzD !T02@e/ 场景2:系统构建块-组件 Au08k}h<G !},_,J~(| 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: m[,!
orq U=MFNp+ zl\mBSBx" v)>R)bzqe 总结-组件… B$"CoLC7+ jHq.W95+P @13vn x gtWJR 仿真结果 [f,; +Ze XqMJe'%r 场景1:场追迹仿真结果 }stc]L{79 5%j
!SVW >AI65g 场景2:啁啾补偿 O`R@6KG HTuv_kE CEjMHP$= vfPL;__{Y] 场景2:支架距离的变化 ," ~ew , +@>K]hdr #]pFE.o /pni_-l* 场景2:焦距的变化 Y8YNRyc= 'B0=
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TEDC,B @*'$QD, bC{1LY0 QQ:2987619807 YD1
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