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摘要 {D,RU8& sykFSPy`'
%U?)?iZdL @?a4i 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。 v{koKQ'Y() v[L[A3`"/ 场景 <25ccE9^c v#U pw\! 场景1:系统配置 / O)6iJ SqqDV)Uih1 xb`CdtG2. -u~eZ?(!Ye 场景2:系统配置 _FsB6
G]mc rzT{-DZB[4 bNs[O22 ? s4oDi|: 1b[NgOXY= {US>)I 场景:任务描述 r|-J8s# 3EOyq^I% Efr3x{ j !.eAOuq o9+Q{|r 在VirtualLab Fusion中构建系统 v,0<9!'v j@t{@Ke 场景1:系统构建块-光源 mz-N{ >k **HrWM%?8o AT ymKJ vJThU$s- 场景1:系统构建块-组件 5!h<b3u>] {(0Id ! vHc#m@4o {aIZFe}B 场景1:系统构建块-探测器 8Fx]koP. PUKVn+h AY;<q$8j%, xB,/dMdTj 场景2:系统构建块-组件 2Fq=jOA)z$ O{ BW;Deo 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: 5Pqt_ZWy +f]u5p[ +wA p,Xr l7~Pa0qD 总结-组件… 1tyNRoET )Y8qWJU 8})|^%@n z}3di5+P 仿真结果 9C=~1>S
/+29.1#| 场景1:场追迹仿真结果 L6xB`E9 q#m!/wod iLQSa7 场景2:啁啾补偿 F {/>u(@3 ;t~*F#p(! $$\V2%v G
~A$jStm 场景2:支架距离的变化 Nuo^+z
E }1,'rmT nfa_8 yIWc\wv 场景2:焦距的变化 C$t.C
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