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摘要 5!QT
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G]]"Jc Sp7VH+ 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。 GLO%>& =Bg $OX 场景 ,NO2{Ha$ 3_ bE12 场景1:系统配置 Z8Iqgz7|y !hs33@*u~
HNJR&U t ~<N9ckK 场景2:系统配置 ,?>{M -F. c<@*E H(hE;|q/ 0g2? zG0]!A [psZc'q 场景:任务描述 ~8 B] vjL +fH<0: <ni_78 0OXl`V`w /Nc)bF%gX 在VirtualLab Fusion中构建系统 0BwxPD#6bv hW!2C6 场景1:系统构建块-光源 )/t&a$[ ZveNe~D7C HNRAtRvnY &SG5f[ 场景1:系统构建块-组件 .@Lktc C'y4 ~7 pCf9"LLer o)bKs>`
U 场景1:系统构建块-探测器 gSa !zQN6 3'Hz,qP XDY QV.Bv 3PjX;U| 场景2:系统构建块-组件 |KR8=-!7 v<Ywfb 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: b'ZzDYN 4tEAi4H|`@ 4Q!|fn0Sv hj=qWGRgI 总结-组件… 4]HW!J %a I,K0\ yq?\.~ax '3w%K+eJY 仿真结果 P L7(0b% A<]
$[2qPj 场景1:场追迹仿真结果 abAw#XQ8 m-qu<4A/U| >~0~h:M+ 场景2:啁啾补偿 .Y|wG<E U(PW$\l y!dw{Lz <O1os"w 场景2:支架距离的变化 c1q; d
A'0'M ;PB_@Zg E/hT/BOPK 场景2:焦距的变化 o!ZG@k?# L PS,\+ ny%$BQM= J)^F 2FW"uYA;6 QQ:2987619807 52 *ii
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