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摘要 MJ JC6: vwT1bw .
C}h(WOcr`X ESCN/ocV 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。 AkQ(V ,Vi_~b 场景 nK;d\DO !, BJO3& 场景1:系统配置 :^]Po$fl 3+Lwtb}XPF Qn$'bK2V oJTEN}fL 场景2:系统配置 |HycBTN#E LO_Xrj PEI$1,z zDdo RK@ H1k)ya x4_ ww{k_'RRJ 场景:任务描述 LA6XTgcu N/o?\q8 CH4Nz'X2 -dM~3' ;5/Se"Nd 在VirtualLab Fusion中构建系统 :zU4K=kR E!Q@AZ 场景1:系统构建块-光源 z\|<h=EU I0F[Z\U f!+d*9 'l/l]26rO4 场景1:系统构建块-组件 0aY|: sccLP_#Z %bP+P(vZ < dE7+w 场景1:系统构建块-探测器 oc"p5Y3,Os q?j7bp] &- p(3$jn7 [\ku,yd%0 场景2:系统构建块-组件 0")_% aUMiRm- 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: UT@Qo}: ikZYc ${ c\.)vH q,sO<1wAT\ 总结-组件… H2],auBY '@ 24<T] :tV"uWZFU Z%?>H iy'o 仿真结果 !"hlG^*9 W(qK?"s2 场景1:场追迹仿真结果 I_B%F#X) ~Xx}:@Ld t]sk[ 场景2:啁啾补偿 `V/kM0A5 bSTori5 F4=X(P_6 6U).vg< 场景2:支架距离的变化 @[D5{v)S ."Pn[$'. &LV'"2ng8 GfgHFv 场景2:焦距的变化 7IUJHc[R? =8vwaJ [ !~8TF 0]ai*\,W7~ "vYjL&4h QQ:2987619807 Zp/P/97p
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