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摘要 ,.|/B^jV BJg
Wn?),=WQ{ .Ep&O# 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。 r'o378]= ]8'PLsS9<w 场景 tCwB7c- Qte%<POx+ 场景1:系统配置 N9rAosO* {/,AMJ<:G] 2,|;qFJY-@ )$d~HA@B 场景2:系统配置 @a
7U0$,O# y(^\]-fE cHOC>| pEW~zl hR.vJ2oa uK ,W 场景:任务描述 LPca+o|f mwI7[I2q Y;
to9Kv$ ',rK\&lL6 *{\))Zmhd 在VirtualLab Fusion中构建系统 YPCitGBl UG}2q:ST 场景1:系统构建块-光源 0y+i?y
9 1Lp; LY"_ f=S2O_Ee H4sc7- 场景1:系统构建块-组件 "I9 r>= [%~yY& ojA !!Ru 7;&,LH 场景1:系统构建块-探测器 'P[#.9E {2i8]Sp1d/ lWT`y wTG(U3{3K 场景2:系统构建块-组件 Wu8^Z Z{ XGjFb4Tw7 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: v53|)]V l(@c w~Vqg:'\$ k_Y7<z0G 总结-组件… GJs~aRiz 5OX[)Li |k,-]c;6 t*u#4I1 仿真结果 =);@<Jp 1uB$@a\ 场景1:场追迹仿真结果 (XY`1|])` x($Djx $J&c1 场景2:啁啾补偿 ["4Tn0g ; 7?y7fwER !]RSG^%s{
;Me*#/ 场景2:支架距离的变化 7q5*grm _+(@? j-DWz>x &|db}\jT 场景2:焦距的变化 V
w58w`e 6<R[hIWpZ} "Wr[DqFd ItZYOt|Hn G#^0Bh& QQ:2987619807 2A:h&t/|C
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