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摘要 $?J LCa 'LLQ[JJ=O
R&|)y:bg| :iOHc-x 在诸如材料加工、生物学和医学等各个学科中,将光场的大部分能量集中于单个点上是非常重要的。 实现这一目标的一种有前景的方法是“同时进行空间和时间聚焦”(SSTF),其中,使用拉伸器设置将光谱进行光谱加宽,然后使用透镜聚焦,以得到在空间和时域上具有最小尺寸的焦点。 尽管在某些应用中不需要这种效果,但在某些光学方案(例如非线性频率转换或太赫兹生成)中,它可能是十分有利的。 "drh+oo. { )GEgC 场景 Y1ilH-8 ~m09yc d< 场景1:系统配置 zam0(^= }ok
nB F@(}=w^(A @ un 场景2:系统配置 Rc.<0# 0}7Rm> sluZ-,zE .yh2ttf<gB 8sjHQ)< >@89k^#Vc 场景:任务描述 Fh4w0u*Q I%b:Z _wJ#jJz2 pz6-
hi7 TKBK3N 在VirtualLab Fusion中构建系统 <UHWy&+z& p1gX4t]%}a 场景1:系统构建块-光源 ?$&rC0t MdboWE5i l
)V43 nu%Nt"~[% 场景1:系统构建块-组件 `xAJy5 h \cK #2'&=?J1r w[vIPlSdS 场景1:系统构建块-探测器 E6-(q!"A WuZn|j' @.@#WHde bme#G{[)Y 场景2:系统构建块-组件 _$_CR\$
~zC fan/ 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: M~Dc5\T ? /X6x1PN VRP.tD ef;="N 总结-组件… ]Tw6Fg1o> oc%le2 k)' z<EL6c "EkO>M/fr 仿真结果 4xn^`xf9
nln[V$ 场景1:场追迹仿真结果 6}lEeMRW ^M5uLm-_s `rJ ~*7- 场景2:啁啾补偿 dY`J,s ]H'82a X1qj
l_A kV9NFo22 场景2:支架距离的变化 ?o'arxCxZn N!&VBx^z c0p=/*s( "$;:dfrU 场景2:焦距的变化 uQ+$Hzx X 4\WkXwoqQO U.h PC3 (\Zo"x;( RtQfE+ QQ:2987619807 gy`qEY~B&
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