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摘要 T&<ee|t@{ 2c*}1
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6jov8GIAt :o:/RR p[ 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。 }n,LvA@[0 AZ\f6r{
场景 W6u(+P](" ,o3`O |PiK 场景1:系统配置 0yb9R/3. A(+V{1L' [_C([o'\KY }JUc!cH8z 场景2:系统配置 !xU\s'I+# B+c,3@)x sr<\fW =6qSo
@ 4Le{|B 9S5C{~P4 场景:任务描述 sei%QE]!/ H.tfn>N| R@IwmJxX zUWWXC%R 1_@vxi~aW_ 在VirtualLab Fusion中构建系统 |A=~aQot 5VGZ5,+<< 场景1:系统构建块-光源 Ud#xgs' AFsYP/g] \`*]}48Z 3Z}KRsp3 场景1:系统构建块-组件 \rH0=~F-P F]RZP/D` 8b25D|8l FlbM(ofY 场景1:系统构建块-探测器 DeQZDY // iW[%|ddk h~Z:YY)4 B\~(:(OPM] 场景2:系统构建块-组件 j:2*hF!E {C%f~j 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: uJ3*AO i\ )$ V'l9fj*E byk9"QeY\ 总结-组件… AFWWGz ~yY5pnJ :SN/fY >PUT(yNL 仿真结果 uLt31G() 'pT8S 场景1:场追迹仿真结果 k!g%vx 2:1
kSR^Ky R]d934s 场景2:啁啾补偿 yk2XfY 75c\.=G9q< }x"8v&3CM_ ii ^Nxnc= 场景2:支架距离的变化 y# IUDnRJ *nHkK!d<N l0%7u xv_Z$&9e>l 场景2:焦距的变化 rxeOT# N} [4mIww% YcM0A~< |_16IEJ $A)[s$ QQ:2987619807 #ahe@|E'Y
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