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摘要 xq&r|el D-LQQ{!D5
U3~rtc* W5Vh+'3 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。 ]DjnzClx @]7s`? 场景 6k`O ^j7>Ul, 场景1:系统配置
*R3^:Y& yb!/DaCd ;e6L@)dp9 Tly*i"[& 场景2:系统配置 Pye/o lP*p7Y ' p# JPLCs ^Q9K]Vo rlY n"3% QYc/f"9 场景:任务描述 @cc}[Uw4B >?[?W|k7V [*1:?mD$ v^aI+p6 Zi{vEI ] 在VirtualLab Fusion中构建系统 /sr.MT %OOy90b2 场景1:系统构建块-光源 (L`IL e*
o_a' <7\#i O Ke
9/._ PLq]\y 场景1:系统构建块-组件 8>`8p0I$+
gts09{"}Y Ml6}47n ;?C`Jagx 场景1:系统构建块-探测器 ssAGWP (-xVW#39 d2fiPI7lg u)vS,dzu
场景2:系统构建块-组件 duc\/S' 5Gm8U"UR 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: [9yd29pQ] PZj}]d ` Ld
0j!II( 2M)E1q|a 总结-组件… 4U3 `g Q)\[wYMt <?h(Dchq EAHdt=8W{ 仿真结果 A4/gVi| 3zv0Nwb, 场景1:场追迹仿真结果 mR~S$6cc W9]0X
uK0L> 场景2:啁啾补偿 5a4i)I63o O"1HO[ &%tW JsEnhE}] 场景2:支架距离的变化 w$j6 !z bl{W{?QI loUZD=Ph 2OjU3z<J 场景2:焦距的变化 VVfTFi< tMXNi\Bj TN<"X :x9 &{q< Ym6v 4k!@O QQ:2987619807 *+(eH#_2/
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