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摘要 bb#w]!q "7gHn0e>
inhb> zB 3nG(z> 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。 *FqNzly K J~f ~2; 场景 gzuM>lf*{ \;g{qM 8 场景1:系统配置 <x1(}x:u` VNMhtwmK, 2Gx&ECa, <iTaJa$0m 场景2:系统配置 8IVKS> w%L0mH2]ng ()P?f ed 1 iE [y'jz~9c kWr*+3Xq 场景:任务描述 []u!piW C~:aol i; BV7GzJ2([{ V&qXsyg ku\_M 在VirtualLab Fusion中构建系统 ?Bk"3{hl ogPxj KSI 场景1:系统构建块-光源 psYfz)1; ;;UvK
v rj,Sk~0Q U-|gtND 场景1:系统构建块-组件 :JPI#zZun S6Kaw D?9=q agt7b@-5= 场景1:系统构建块-探测器 A 8&%G8d l%;)0gT :vc[ iZ Z\NC+{7k] 场景2:系统构建块-组件 G;,2cu
K T 0Y=gn 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: o.sa?* yzXwxi1# .-nA#/2- =#uXO< 总结-组件… !dmI}<@&k `
R^[s56wp CK.Z-_M b7HS3NYk 仿真结果 3WaYeol` pcL02W|J 场景1:场追迹仿真结果 JTdK\A>l .XS rLb? BYwG\2?~ 场景2:啁啾补偿 7CNEP2}:R NjL,0Bp /&dC? bY g_.BJ>Uv 场景2:支架距离的变化 nuXaZRH ou@Dd4 ,]Hn*\@p[c AnI ENJ 场景2:焦距的变化 U9kt7#@FDK {s4:V=J pH)V:BmJ 2<U5d` {8b6A~/ QQ:2987619807 6rdm=8WFA
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