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摘要 wzA$'+Mb (:_$5&i7
dr(*T 0b>h$OU/ 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。 (Z*!#}z` #E?4E1bnB 场景 H}!r|nG #WuBL_nZ~ 场景1:系统配置 1\Xw3prH
0sqFF[i SBpL6~NW sK{e*[I>W 场景2:系统配置 > I?IPQB
sB</DS T%Lx%Qn Ri{=]$ a[C@ )4OxY[2J 场景:任务描述 1x)J[fyId d$RIS+V w(/S?d
}6# M+>u/fldV 在VirtualLab Fusion中构建系统 y `UaB3q uD'6mk* 场景1:系统构建块-光源 2HdC |$_+ G2D$aSh %;_MGae WY/}1X9.% 场景1:系统构建块-组件 2:kH[# Za9qjBH
![1rzQvGDb o4X{L`m 场景1:系统构建块-探测器 WMdg1J+~ D^O@'zP=At NOva'qk gJXaPJA{ 场景2:系统构建块-组件 UfGkTwoo= tA;}h7/Lc~ 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: 3n _htgcv Xhm
c6? QV!up^Zso (HVGlw'` 总结-组件… C _Dn{ #mF"1QW CZ;6@{ o #e"[^_C@! 仿真结果 oU8q o-J1H KoT\pY^7\ 场景1:场追迹仿真结果 ^c|/*u /wp6KXm )GpK@R]{ 场景2:啁啾补偿 vaLSH
xi 3BI1fXT4=j G\i9:7 ` Tk}]Gev 场景2:支架距离的变化 A^g(k5M* TOt dUO V0@=^Bls L0,'mS 场景2:焦距的变化 *@5 @,=d a(nlTMfu qX%_uOw:% zCZf%ATq $FV NCFN% QQ:2987619807 q~3>R=t
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