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摘要 4h|dHXYZ R1ktj
.Q>!B?) :0^s0l 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。 xx8U$,Ng O~@fXMthh 场景
k0H#:c} c
~Fdx 场景1:系统配置 h`5)2n+ P *'R#4@wmP M>l^%` [!"XcFY:a 场景2:系统配置 hI|)u4q x<B'.3y uDuF#3
+" .g% Y@r)=5 #^rU x. \u{8Bak0 场景:任务描述 qv+R:YYOq rdJB*Rlkh @"|i"Hk^ P7GRSjG X-JV'KE}^z 在VirtualLab Fusion中构建系统 rZwB>c =_pwA:z"A 场景1:系统构建块-光源 Mm=Mz tRfm+hqRZ y' x F0 :q+N&j'3 场景1:系统构建块-组件 >nnY:7m w+AuMc #a9_~\s `M@Ak2gcR+ 场景1:系统构建块-探测器 +,flE=5]s ;+Yi.Q/\ 8 i0 J7&DR^.Sw 场景2:系统构建块-组件 kv?|'DN \2X$C#8E 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: g-)mav (36K3=Q a
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