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摘要 ,w%hD* JmF:8Q3H
C Xh>'K |Ng}ZLBM 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。 S<81r2LT tJII-\3" 场景 =4#p|OZP (d*~Qpi{7 场景1:系统配置 j^m x , O&evv8 6L vVf%wei^# gt\*9P
场景2:系统配置 cCv@fks e/R$Sfj] V6kJoSyde )-^[;:B\k" z8<" \pVNJy$`< 场景:任务描述 Dd'J"|jF38 En{<
OMg KJi8LM }ws(:I^ -\~HAnh 在VirtualLab Fusion中构建系统 ,qwVDYJ r1[#_A`Yn 场景1:系统构建块-光源 :aR_f`KMm "Bl6)qw =)f5JwZPG h3j`X' 场景1:系统构建块-组件 e]@
B61lc O
#5`mo C&f{LpB` ;8g[y"I 场景1:系统构建块-探测器 l*b0uF ?0?+~0sI %mRnJgV5k 7_`_iymR 场景2:系统构建块-组件 u-R;rf5%k ]SUW"5L- 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: s&M#]8x;x G8lTIs4u; y*T@_on5 0}9 总结-组件… <q:2' 4o Nt~G
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` 仿真结果 ^&\<[\ ~ep^S^V+ 场景1:场追迹仿真结果 ?i$MinK zKFiCP
K %<\tN^rP 场景2:啁啾补偿 !RwMUnp Q+p9^_r G$t:#2 }b+$S'`Bv 场景2:支架距离的变化 Qn \=P*j 9>ML;$T& H,;9' *84 C,$7fW{? 场景2:焦距的变化 6 -IThC 6c*QBzNL e?<$H\ LRPdA "Z r
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