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摘要 2AdO EFdo-.Ax
!eP)"YWI3 >[r ,X$] 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。 u5O`|I@R f =T-4Of 场景 yLgv<%8f $VNj0i. Pr 场景1:系统配置 e jh0Wfl A?+cdbxJw pybE0] Z!foD^&R 场景2:系统配置 TJ_pMU 8~j1 %/}46z9\ |E?,hTRe5 ]y\Wc0q 0?Bv
zfb 场景:任务描述 HaA2y (TTS-( >XJUj4B|X ?8!\V NC. Msst:}QY 在VirtualLab Fusion中构建系统 ZE:!>VXa87 nw,XA0M3 场景1:系统构建块-光源 9,cMb)=0 qtlcY8! 1)t*l;. dGG 8k& 场景1:系统构建块-组件 a&!K5( )s|o&aP> :-tMH02c lnQY_~s 场景1:系统构建块-探测器 %X**( l}_6_g>6 {wh, "Ok_ BF/l#)$yK 场景2:系统构建块-组件 ?)O!(=6%' *X\J[$! 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: cq"#[y$r U28frRa ]XjL""EbC -8Q}*Z 总结-组件… k"F \4M trz&]v=: o@[oI\Vr! a`6R}|ZB 仿真结果 ^tY
_ q +}x\|O 场景1:场追迹仿真结果 '0<9+A# W|(U}PrC #CRd@k? 场景2:啁啾补偿 ^4Tf6Fw# F$@(0c _sK{qQxvM= N(`XqeC* 场景2:支架距离的变化
<.=-9O6 PW+B&7{ B^@X1EE 3c+ps;nh 场景2:焦距的变化 c Rv#aV ?izl#? )Wy:I_F351 #z =$*\u ?T)M z
q} QQ:2987619807 (W
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