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摘要 C<(qk _ m9\"B3sr
Ux{0)"fj *B\ @L 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。 iBtG@M ?3qp?ea 场景 h_\(
$" 5UOqS#"0 场景1:系统配置 >I<}:= oO`a {n- 23Dld+E& K:kb&W 场景2:系统配置 @'5*jXd p~Cz6n xB[W8gQ6fa R'6(eA[K )_n(u3' b|@zjh;]A7 场景:任务描述 J7C?Z x!vyjp ^TjC ~-y&C% $7]?P;$ 在VirtualLab Fusion中构建系统 J]w3iYK e@;'# t 场景1:系统构建块-光源 + !"YC eM5-v- S8+l!$7 Hz[1c4)'F 场景1:系统构建块-组件 9<i M2(IW{ ~l?c.CSd %'=2Jy6h ixK9/5T 场景1:系统构建块-探测器 m+:JNgX6 h-sO7M0E] ?'|GGtvm Ayv:Pv@ 场景2:系统构建块-组件 Nn-k hl|11 5O]ZX3z> 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: ]Hq,Pr_+ `B&=ya|bl 98| v.d l:bbc!3 总结-组件… ZMr[:,Jp oM^vJ3 mF!4*k =R 4]Kf 仿真结果 {O).! _(~LXk^C 场景1:场追迹仿真结果 GVu[X?q@| D5({&.X[- .fhfb\$ 场景2:啁啾补偿 D|<_96_m YlT&.G t9*e" QH %.wR@9? 场景2:支架距离的变化 lq]8zm<\)] -P-8D6 Rq e|7/As ;$1x_
Cb 场景2:焦距的变化 (x@J@ GP* YU`k^a7%
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