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摘要 LGL;3EI o'lG9ePM|
&m--} g/C 7wc 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。 JM;bNW8 4(\1z6?D 场景 $R}C(k
;? ; Pk"mC 场景1:系统配置 )FwOg;=3M" SGl|{+(A b]]k\b Q%O9DCi 场景2:系统配置 ,P<I<QYu
Z kw-a =+X*$'<J *wJ$U l]|&j`'O D&m1yl@\J 场景:任务描述 n`=S&oKH EG\L]fmD 9-n]_AF`0 `G ":y[Q J.rS@Z`~7 在VirtualLab Fusion中构建系统 |!K&h(J| No\#N/1@P 场景1:系统构建块-光源
#4|RaI|. L^e*_q2d:> s-*N_Dv X:Y1g)|K 场景1:系统构建块-组件 w'}s'gGE ` .`:~_OE m:Rx<E
E 08:K9zr 场景1:系统构建块-探测器 PE7V1U#$o, 'tTlBf7# [vtDtwL #~j $J 场景2:系统构建块-组件 >]}VD "\ 36'J9h\ 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: /,7#%D JK)|a@BtOT toF6 Z -6 v?iiZr 总结-组件… yYOV:3!" h1>.w
pr Uj 3{c WL%T nux 仿真结果 _BG`!3U+ _6FDuCVD- 场景1:场追迹仿真结果 dY?l
oFz &\?{%xj jM*wm~4>@ 场景2:啁啾补偿 Ct/6< j5Yli6r?3- p"\-iY] Y\!:/h]E& 场景2:支架距离的变化 PmId #2f ;F_&h#D]3 }J5iY0 zh !/24p9 场景2:焦距的变化 HH!SqkwT 5NSXSR9c 7({.kD6 5}NO~Xd< \l6mXIn=> QQ:2987619807 @Ng q+uXm
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