摘要 zL3'',Ha
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_26F[R1><~ 6e;.}i 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。
*,DBRJ_*7 J&6]3x 场景 c^8y/wfok }'
t*BaU 场景1:系统配置 V|fs"HY _/!IjB:(70
DavG=kvd e: :H1V 场景2:系统配置 bx<7@ ];go?.*C
/fc@=CO +P <Lo I 场景:任务描述 D*j\gI re/l5v,|3
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'U Gp 在VirtualLab Fusion中构建系统 _\LAWQ|M4[ up7]Yy;o= 场景1:系统构建块-光源 b=+'i Sc*O_c3D
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