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摘要 L;Ff(0x| {9@D zP Rb6BY-/J ={g)[:(C. 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。 OoB|Eh|), ZQ`8RF *v 场景 M\]lNQ A [`n_> p! 场景1:系统配置 OX_y"]utU %U\,IO `g 6jq*lnA% >?$2`I 场景2:系统配置 ;_<~9; )|~K&qn` \5ls
<=S. )+_Vx}O:} Y~"tL(WfJl G6G Bqp6| 场景:任务描述 GwX)~.i yXNr[7 .?Eb{W)^br L!}!k N:? wWl?c 在VirtualLab Fusion中构建系统 !0;AFv`\ 8E%LhA. 场景1:系统构建块-光源 zMSwU]4I! PCT&d)} mskG2mA 4Mt3<W5 场景1:系统构建块-组件 ~74Sq'j9Wt dxeiN#(XT \e86'& f_c\uN@f 场景1:系统构建块-探测器 h FU8iB`Q l.}PxZ f"Sp.'@ @Jd&[T27Lr 场景2:系统构建块-组件 &[G)YD ,rB(WKU 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: iw )gNQ%z4 2S8;=x}/ }B0[S_mw +XWTu! 总结-组件… }&0LoW/ )tlj{ 7p >|3Y+X 8m+~HSIR 仿真结果 9\8ektq}Z mERkC,$ 场景1:场追迹仿真结果 b|i4me@ zyPb\/ 9PB%v.t5y 场景2:啁啾补偿 m` 1dB%;? j4XVk@'OX K|%Am4 5{=+S] 场景2:支架距离的变化 ffP]U4 RP~nLh3=\ 6wp1jN B-
@bU@H 场景2:焦距的变化 6,q0F*q N@thewt| L?ZSfm2< pA8bFtt ,!Wo6{' QQ:2987619807 ?o(284sV3
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