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摘要 xypgG;`\ P\6:euI
vF'>?O? v;;3 K*c> 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。 g<0K
i^# l,l6j";ohd 场景 to&,d`k=- mR
XRuK 场景1:系统配置 6G"UXNa, "qR, V9\ JJbd h \ |#Lz0<c; 场景2:系统配置 F4z#u2~TC 2/s42
FoG ,3f>-mP
YCxwIzIR :0 n+RL*5 p!uB8F 场景:任务描述 aHpZhR|f$ h{ix$Xn~ YMK ![ q- '=Lpch2J Ow4(1eE_ 在VirtualLab Fusion中构建系统 we^'R}d _&S#;ni\c 场景1:系统构建块-光源 Mkk.8AjC| {en'8kS rg >2tgA ! {G0' 场景1:系统构建块-组件 Rb:<?&7ZzN /(5"c> ,z/aT6M?H u4SL:IH{D 场景1:系统构建块-探测器 fDqT7}L A7+ZY, ml1%C% -q{N1?tcy 场景2:系统构建块-组件 $VF,l#aR XJ3sqcS 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: JRFUNy1+e1 3s%ND7!/ O=}Rp1 8t*sp-cy| 总结-组件… 9+N%Io?! 0`c{9gY. =tt3nfZ9 `DgK$ QM 仿真结果 -#;xfJE c6 mS 场景1:场追迹仿真结果 AK&>3D V27RK-.N! U[?_|=~7 场景2:啁啾补偿 E;C{i %wOkp`1- b1 w@toc
iD_y@+iz 场景2:支架距离的变化 =cjO] I)FFh%m<}a LiT%d 0@cIj
] 场景2:焦距的变化 C){Q;`M-< (
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