摘要 @*^%^ P
?*dt JL
)m<CmYr2
wS @-EcCB
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。 u=f}t=3
n?}7vz;
场景 G'0JK+=o
'v 0(ki#
场景1:系统配置 @G?R(
DM=`hyf(v
%shCqS
&b9bb{y_$K
场景2:系统配置 |?<^4U8
aU?HIIA
|DkK7gw
~fY\;
场景:任务描述 ,HECHA_"
K_o[m!:jU
7QM1E(cMg
1g>>{ y
在VirtualLab Fusion中构建系统 Apbgm[m|{
m,^UD{
场景1:系统构建块-光源 ?5<x$YI
Yx':~
0;Z] vl/|
rtC:3fDy
场景1:系统构建块-组件 g66x;2Q
^k5# {?I
9^1li2z k{
bT c^huP
场景1:系统构建块-探测器
>B$J
n0%5mTUN
>?|c>HGX
]:}x 4O#
场景2:系统构建块-组件 Rg%Xy`gS
a,eJO ??
具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: tJ9gwx7Pg
-fT}Nj\
X3R:^ff\
}dpE>
总结-组件… bEB9J-
Q
Xz\ X 8I
Rgb&EnVW
rbc7CPq_^
仿真结果 Ws;X;7tS
}.N~jx0R
场景1:场追迹仿真结果 V@pUU~6R
0;tu}]jnN
J!d=aGY0-
场景2:啁啾补偿 P asVfC@
Eu2(#z 6eW
jQ3&4>g j
EpB3s{B"
场景2:支架距离的变化 g>;"Fymc'
i0'g$
hUe\sv!x?
46gDoSS
场景2:焦距的变化 BE)&.}l
*X8Pa;x