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摘要 J}:.I> D
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8.Y|I5l7G {svo!pN: 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。 Jk6}hUH, ;%B9mM#p~ 场景 9|#cjHf
});Rjg 场景1:系统配置 cgSN:$p(R kMMgY? n=vDEX:' T?t/[iuHrj 场景2:系统配置 %kjG[C Wi'}d6c MA6
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]J ACdPF_Y] 场景:任务描述 pX?3inQP%( Es%f@$0uy O9(z"c Z,A $h>Z e12QYoh 在VirtualLab Fusion中构建系统 &|~7` MmR6V#@: 场景1:系统构建块-光源 P<<+;'] wG3b{0 "J 1A9| L ,dh$F 场景1:系统构建块-组件 2!Dz9m3 h@!p:] JhFbze>
j)?M 场景1:系统构建块-探测器 C,Nf|L((6 O
{1" I pOc2V 5M0Q'"`F: 场景2:系统构建块-组件 gHrs|6q9 >+P}S@ 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: gwRB6m$ m-vn5OX ~v.mbh G`Nw]_
Z_ 总结-组件… /I=|;FGq Zj2 si *9^8NY] P 0,]`w 仿真结果 hul,Yd) Z wtY)(ka 场景1:场追迹仿真结果 o utJ/~9; $nO~A7 u
]e-IYH 场景2:啁啾补偿 YsVmU H9/!oI1P? ^ `y7JXI: EAGvP&~P 场景2:支架距离的变化 [a2]_]E% pCs3-&rI3 5H0qMt P 9\_AB.Z: 场景2:焦距的变化 4>*=q*<V5E yV(#z2| {aY) Qv} gyw=1q+ .SD-6GVD QQ:2987619807 >GGM76vB=,
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