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摘要 {TOz}=R"3h {JGXdp:SB
`f)X!S2l 4tA`,}ywPq 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。 Iz_#wO .]XBJc 场景 }uFV\1 'QOV! D 场景1:系统配置 xwhS[d :|&S7&l] &P pb2 qu`F,OG 场景2:系统配置 ;owU]Xk%8K "wi}/,) zE8qU; ;;>G}pG [wkSY>Gu Y 8Dn&W 场景:任务描述 1sNZl& K3;~|U-l E51'TT9 J]ri|a N"[r_! 在VirtualLab Fusion中构建系统 TQL_K8k@_ Wr6y w# 场景1:系统构建块-光源 XjFaP { w,zm$s ^ ecdM+kP Ue&I]/?;$ 场景1:系统构建块-组件 pP)> x*1 SO+J5,)HA k
& 6$S9 =`EVg>+^ 场景1:系统构建块-探测器 ]N^>>k gg?O0W{ 4<btWbk5u* ijeas< 场景2:系统构建块-组件 f>[!Zi* cnL@j_mb 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: $_+.D`vx` K)P].htw ,|^ lqY q^Ui2 总结-组件… NOQSL T= jmr1e).]; k/m-jm_h S]<%^W' 仿真结果 rPx:o}&< w)<h$<tU 场景1:场追迹仿真结果 ]]6 H|8i|vbi ^K?Mq1"Db 场景2:啁啾补偿 ?{(Jy* =SK{|fBB 4mci@1K#^ (i@B+c 场景2:支架距离的变化 Ey]P
>J X8~gLdv8 /_ RrNzqy D {N,7kT 场景2:焦距的变化 ~+&Z4CYb l.%[s6 - -ZSl %-O[%Dy G]E-2 _t7 QQ:2987619807 Uq=!>C8
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