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摘要 ^U5g7Emf s)eU^4m
V\2&?#GZ hFiJHV 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。 +|iJQF <$:Hf@tpMo 场景 V1d{E 0lM S.E'fc1 场景1:系统配置 ?gGmJl ]"T1clZKd( 'Cq)/}0 _d J"2rx 场景2:系统配置 P c'0.4 Gc1!')g! sX,."@[ *~b}]M700
mRYM, a6/$}lCq 场景:任务描述 &%infPI' 7hq$vI%0 .!><qVg '|jN!y^2p :'+- %xUM 在VirtualLab Fusion中构建系统 w~lxWgaY7 \-2O&v'} 场景1:系统构建块-光源 1P
'_EJ]M wpW3%r;9 tl@n}
gA/8Df\G:l 场景1:系统构建块-组件 s6F^z\6 j_#oP Zf [#~4 ^j)0&}fB 场景1:系统构建块-探测器 FKVf_Ncf% 4^>FN"Ve`B h p<NVST &.4m(ZX 场景2:系统构建块-组件 )=EJFQ*v ~4t7Q 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: ,!{/Y7PmJ TQjM3Ri=V |."thTO Obl,Qa:5 总结-组件… LNU#NJ^Axt
Z'ZN^j{ \'}? j- 8 {r.yoI4e 仿真结果 "A0J~YvYWJ qE W3k), 场景1:场追迹仿真结果 )8244; G|,'6|$jE 8`?vWJS 场景2:啁啾补偿 uz8Y)b JS:AHJSz l^"HcP6 m@2;9 场景2:支架距离的变化 y"o@?bny UrhSX!g/A> MPxe|Wws s<;kTReA 场景2:焦距的变化 dEuts*@Q Z8yt8O )vcyoq ',g'Tl^E A['0~tOP QQ:2987619807 }1)tALA
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