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摘要 Ki~1qu: +'@Dz9:>
$pudoAO PzR[KUK 在诸如材料加工、生物学和医学等各个学科中,将光场的大部分能量集中于单个点上是非常重要的。 实现这一目标的一种有前景的方法是“同时进行空间和时间聚焦”(SSTF),其中,使用拉伸器设置将光谱进行光谱加宽,然后使用透镜聚焦,以得到在空间和时域上具有最小尺寸的焦点。 尽管在某些应用中不需要这种效果,但在某些光学方案(例如非线性频率转换或太赫兹生成)中,它可能是十分有利的。 N&V`K0FU [=_jYzD,j| 场景 (3&?w y_l -S+zmo8 场景1:系统配置 ;ZG\p TCA }#E[vRf BRYHX.}h\A W"3ph6[eW 场景2:系统配置 u?{H}V V#}kwON uXq.
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(/ eNu7~3k} 场景:任务描述 ^<-+@v* 7`hP?a= ~| 6[j<ziL lUiL\~Gq L z1ME( 在VirtualLab Fusion中构建系统 SC])?h-Fw BI}Cg{^km 场景1:系统构建块-光源 =iD3Yt c:u5\&~{ mo#04;VF Dl8;$~ 场景1:系统构建块-组件 E\2%E@0# @k/NY*+ ;{o|9x| '!a'ZjYyi 场景1:系统构建块-探测器 s&!a >u8gD6X mS~kJy_- A6iq[b] 场景2:系统构建块-组件 &q|K!5[k NL0n009"c$ 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: Q'mM3pq4r ig':%2V/ _Z,\Vw:\F 1q1jZqno 总结-组件… :'&brp3ii= HuKc9U'7A 3fJc
9| }:*]aL<7_ 仿真结果 ">jj 84 pFc;< 场景1:场追迹仿真结果 RTJ3qhY c>~*/%+ 3%;a)c;D 场景2:啁啾补偿 8d-t|HkN >q1L2',pK U\<?z Dw =-lb)Z"d 场景2:支架距离的变化
4J([6< do+.aOC t=O8f5Pf{ hJ#xB6 场景2:焦距的变化 M8b;d}XL _v=SH$O+ ^vO+(p "s_lP&nq zb<6
Ov QQ:2987619807 BV upDGh3
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