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摘要 r4ttEJ-jG X|1YGZJ
_%TeTNY# 5t#]lg[06' 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&h!14]{Z UYrzsUjg& 场景 'I>#0VRr 4bzn^ 场景1:系统配置 OwIy(ukTI Jo$Dxa
z }~'Wz*Gm de47O 场景2:系统配置 *>$)#?t 4^ 6L ])y fToI,FA _1c_TM h}9 6jo&i 6MNA.{Jdd 场景:任务描述 *9(1:N;# PM>XT Z2jb>% [gp:nxyfQm TPFmSDq 在VirtualLab Fusion中构建系统 /(pChY> BIf].RY 场景1:系统构建块-光源 slfVQ809 \o)4m[oF s;WCz 2vQ^519 场景1:系统构建块-组件 dKTAc":-} 9,eR=M]+: !QS<;)N@ N4jLbnA 场景1:系统构建块-探测器 m9cT}x&j mxA )r5sx 0w. _}Cz wu&7#![, 场景2:系统构建块-组件 rXPx*/C wT yM9wz& 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: JW'acD a\_,_psK lFY8^#@ r!,V_a4n 总结-组件… 3*2pacHpE U/o}{,$A s2=X>,kz? nn%xN\~< 仿真结果 Qo *]l_UO; !PIdw~YC 场景1:场追迹仿真结果 5305N! ye2Oh7 PzDgl6C 场景2:啁啾补偿 w/6@R 4)p p,Hk"DSs% ~"Ki2'j)^] VW`=9T5%@ 场景2:支架距离的变化 %([H*sLX xR`2+t&t E/']M~Q $7d"9s\$" 场景2:焦距的变化 UOOme)\> ".D +#
2Kl pk1M.+ F|Q#KwN _I4sy=tYXK QQ:2987619807 V1A3l{>L
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