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摘要 *~/OOH$" Oq3A#6~
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E+N[ 在诸如材料加工、生物学和医学等各个学科中,将光场的大部分能量集中于单个点上是非常重要的。 实现这一目标的一种有前景的方法是“同时进行空间和时间聚焦”(SSTF),其中,使用拉伸器设置将光谱进行光谱加宽,然后使用透镜聚焦,以得到在空间和时域上具有最小尺寸的焦点。 尽管在某些应用中不需要这种效果,但在某些光学方案(例如非线性频率转换或太赫兹生成)中,它可能是十分有利的。 [2|kl
l Dk5Zh+^ 场景 iH.$f /)N A0%}v* 场景1:系统配置 !yhh8p3 X<R?uI?L (
9]_ HW[ MfmACd^3$ 场景2:系统配置 !cGDy/| {3!E4"p 1bw{q.cmD 1@gg uRF: N 75:5 +x1eJug4 场景:任务描述 Qeu\&%C!< ?2Kt'1s# = P ?<*-j4v fo4.JyBk 在VirtualLab Fusion中构建系统 |+$%kJR= DD44"w_9 场景1:系统构建块-光源 ;=? ~
-_ KLX/O1B z5bo_Eq /CTc7.OYt 场景1:系统构建块-组件 Erk?}E $3,ryXp7 X w .p ``A 0WN 场景1:系统构建块-探测器 Z#.f&K )xX >{ me |7KeR- *H[Iq!@ 场景2:系统构建块-组件 6{qIU}! ]m#5`zGK1| 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: -TZ p
FT" 2Dd|~{% 0R0{t=VJZ 2m>-dqg 总结-组件… wZh:F
! m4:^}O-# 1&:@ *z'yk* 仿真结果 gDIBnH CB~Q%QLG 场景1:场追迹仿真结果 tDDy]==E hAj1{pA, 4Z*U}w) 场景2:啁啾补偿 TPE:e)GO M/z}p BGr.yEy _p?s9& 场景2:支架距离的变化 ^2]LV6I >5G>D~b ,i.%nZw\ B cj/y4" 场景2:焦距的变化 7FO'{Qq IHC1G1KW=A 1b9hE9a{j [ $fJRR U1_&gy @y QQ:2987619807 N -w(e
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