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摘要 5VfpeA` +l7Bu} _?
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4 Vt9o8naz 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。 E!I4I' <!|=_W6 场景 L9whgXD l|9'l[}& 场景1:系统配置 _F8-4 O&">%aU1I :X*uE^bH 1'B=JyR~K 场景2:系统配置 =3,Sjme d{C8}U o
i~,}E_ $ WWi2cI; ' 94HVag pcm1IwR` 场景:任务描述 Ww{-(Ktx 2Paw*"U 1fF\k#BE-% SC2g5i` Ew9MWlk 在VirtualLab Fusion中构建系统 2b:I. mj y+_ 场景1:系统构建块-光源 gJzS,g1] 0E&XD&D Pp|pH|(n , 2L 1Azx 场景1:系统构建块-组件 ]d&;QZ#w
"M]`>eixL MpJx>0j/J u)ZZ/| 场景1:系统构建块-探测器 Aq/wa6^% -%t8a42 8EI&}I Zt4 r_7 场景2:系统构建块-组件 ;[Hrpl
S 8ZO~=e 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: .q$/#hN:e KV'-^\ ra\|c>[% i{>YQ 总结-组件… ]O+Nl5* /bqJ6$ h^b= sZU
Ao& 仿真结果 sY'dN_F cuQ=bRIb 场景1:场追迹仿真结果 WJ]g7!Ks m3_)UIJZ 8L(KdDY 场景2:啁啾补偿 5{8,+
Z &44?k: :.\h.H; _Hq)mF 场景2:支架距离的变化 PFeK;`[ _]=, U.a=/ 3bB%@^< kc:2ID& 场景2:焦距的变化 ymyk.#Z<% gJBk&SDgtP pJwy~ L woK?td|/ {eo?vA8SE QQ:2987619807 p&;,$KDA
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