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摘要 ^}>Ie03m50 2qQG
g.9:R=JPT N u]&? 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。 ,|u^-J@
wEu"X 场景 S>y(3E]I AXmW7/Sj" 场景1:系统配置 w4UaWT1J L
UitY ZA>p~Zt I0v$3BQ4 场景2:系统配置 dYP-QUM$7 qC;1ND NrTK+6 z wE*jN~ 14LOeo5O 6%nKrK 场景:任务描述 )08mG_&atL A3jT;D9Y% a9<&|L < E/[<} ./ IC[iCrB 在VirtualLab Fusion中构建系统 6.|Qyk* LEJ8 .z6$ 场景1:系统构建块-光源 V/; / & H[S 4o, `EjPy>kM [LcHO] _^M 场景1:系统构建块-组件 'i5V6yB GLIe8T*ht gr%!<2w UCv9G/$ 场景1:系统构建块-探测器 M1sR+e$" LBs:O*; &-s/F` nWd]P\a'V 场景2:系统构建块-组件 N Dt +m [p7cgHSMt 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: K/OE;;<IA K.{:H4_
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cQ& l_`DQ8L` 5m e|dvk 仿真结果 v
o9Fj .S{Q }S 场景1:场追迹仿真结果 @aX$} w&F/P]1 8D[,z 7n 场景2:啁啾补偿 }/{G HRPNZ!B u\,("2ZW9+ ^{vf|zZ _ 场景2:支架距离的变化 :W++`f& K:i{us` Gxj3/&]^Y HalkNR-eEm 场景2:焦距的变化 q')MKR* .%iJin" X9d~r_2&m< 2?)bpp$WZ DV,rh83.ip QQ:2987619807 cc"L> XoK
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