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摘要 JIV8q HC * nCx[
T 2|:nC)@ _}ele+ 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。 zs8I NvHN -^2 场景 `~nCbUUee b n-=fb( 场景1:系统配置 40.AM1Z0f }n[Bq# TzrW HNMBXXf,B 场景2:系统配置 )
,Npv3( 6x4_b Vp7b4n< f3n~{a,[ or.\)(m#( z2~87fv+ 场景:任务描述 -tyaE ]M\q0>HoJ g;G5 r&T ]!aUT& SQ <f 在VirtualLab Fusion中构建系统 jw4TLc7p K PggDKS 场景1:系统构建块-光源 Cuv|6t75' tJm{I)G la`"$f u){S$</ 场景1:系统构建块-组件 })7K S? 61,O%lV kfK[u/<i E9R]sXf8 场景1:系统构建块-探测器 ^A#x<J+ 8A4TAT4, BS.= K?YEoz'y[ 场景2:系统构建块-组件 ]}~4J.Yn "XB4yExy 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: k=|K| ?Cc :) ;@4sd%L8V Hz? ,#>{ 总结-组件… 8]]@S"ZM,\ 5L3{w+V yxY
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[ 仿真结果 ~'{VaYk]v }5hZo%w[n 场景1:场追迹仿真结果 1tyNRoET 2-7Z(7G{ F 5"uNj<.V 场景2:啁啾补偿 eA&t% i'iO H|s 6VFirLd z L8J`W 场景2:支架距离的变化 B
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4MNl Iu%^*K% 场景2:焦距的变化 q#m!/wod 4v>o% Z*Zc]hD F {/>u(@3 ,z oB0([ QQ:2987619807 BjB&[5?z
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