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摘要 |qr[*c 3$1 +bXZE
kC+A7k6 Q>r Q/V 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。 K.%E=^~q 2/~v 场景 1pn167IQL uODsXi{z 场景1:系统配置 t@ Jo ?0s kO.rgW82 d+^;kse )#Id2b~ 场景2:系统配置 P.wINo _CZ* z 2::T, Z #RSxo
4 l]ZUKy 0L6L_;o 场景:任务描述 M *}$$Fe| i2*nYd`K ;)kBJ @ sJD"u4#y " JRlj 在VirtualLab Fusion中构建系统 J7xZo=@k RBb@@k[v 场景1:系统构建块-光源 F^\v`l, 6?74l; b,'./{c0 n`hSn41A 场景1:系统构建块-组件 MT*b+&1e Ax\Fg
5 7#&sG
jzV#%O{` 场景1:系统构建块-探测器 H(X~=r V *]!N +]{X-R 6y0C 场景2:系统构建块-组件
2AluH8X/ ]gEfm~YV 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: <HD/&4$[ N >z8\y OJK/> nO/5X>A,Zw 总结-组件… C+iP
@~ NUU}8a(K yTEuf@ Uag1vW,c 仿真结果 =FKB)#N K%g\\uo 场景1:场追迹仿真结果 sPw(+m*C 51&T`i F,W(H@ ~x 场景2:啁啾补偿 ?-VN+
d7 Fc]#\d6 :Y'nye3: g %Am[fb 场景2:支架距离的变化 qvscf_%FM w.3R1}R V+8+ 17^ ^Nu} HcC+ 场景2:焦距的变化 V~wmGp.e h;lnc|Hw 8 2qe|XD4p ]+Vcu zq/ `7j,njCX. QQ:2987619807 '71btd1
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