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摘要 {z-NlH
gBfX}EK7F uq]iMz> 3lyQn" 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。 _=)!xnYf ^U"
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F Dze 场景1:系统配置 r \9:<i8 2kC^7ZAwu DwT i_8m; _RgxKp/d 场景2:系统配置 '>"`)- M44_us E#8J+7 rkbl/py =tLU] IOn`cbV: 场景:任务描述 O5c_\yv= 6_pDe Xk
5oybDI KhLg*EL GsR-#tV@ 在VirtualLab Fusion中构建系统 !Jh*a *I} 5ZZd.9ZgM 场景1:系统构建块-光源 `x5ll;"J x0y%\ gt#MeU d5N)^\z 场景1:系统构建块-组件 @F>[DW]O UU*0dSWr &f$a1#O}dx J!ln=h 场景1:系统构建块-探测器 7 _X&5ni 1{= E? ?<-wHj) zUvB0\{q 场景2:系统构建块-组件 &8R-C[A _a?wf!4>P 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: ?S+/QyjcfJ Rs`Vr_?Hk 8/Lu'rI Iwnj'R7: 总结-组件… *'kC8ZR5 Ky=(urAd |p'_k(z} ddGkk@CA 仿真结果 o}5'v^"6, H57jBD 场景1:场追迹仿真结果 X`8Y[Vb3}
FjK Ke7 .N?|t$J 场景2:啁啾补偿 kfH9Y%bOy w@<<zItSo 9aW8wYL~b !pE>O-| K 场景2:支架距离的变化 }W^V^i ) s|Imz<IE .&aVx] t[L2'J.5 场景2:焦距的变化 &lO Xi?&" w*]_FqE TXY /v<e$0~s< $Qx(aWE0 QQ:2987619807 o(S^1j5
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