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摘要 R8,
g^N F{m?:A [Al}GM `jGG^w3 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。 H$3:Ra+ S {@X)=.Zf 场景 yzL6oU-{& HhqNpU 场景1:系统配置 Ij7[2V]c D;oX*` vSJ#
}& >yt8gw0J 场景2:系统配置 pJ@D}2u( f2M}N {=T9_c ff2`4_,| r)f+j@KF f]kG%JEK 场景:任务描述 {60U6n f;a55%3c 6Iv &c2 2?(dS [Pz['q L3t 在VirtualLab Fusion中构建系统 k :`yxxYIh a`; nB E 场景1:系统构建块-光源 #J*hZ(Pq KyRcZ" _h P7hhR d01]5'f?o 场景1:系统构建块-组件 =a_ >") LVBE+{P\5? w@hbY:Z9z 0hOps5c8= 场景1:系统构建块-探测器 M_f.e!? v4X)R
"jJ p2(Z(V7* o Yrg;]H 场景2:系统构建块-组件 /NFm6AA] Kr@6m80E5 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: 7) Qq :$& |