摘要 db}lN
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[4@@b"H k^K%."INn 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。
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f' >SS^qjh/ 场景 ;&kZ7% ]BTISaL-R 场景1:系统配置 ju4wU;Nu QUF1_Sa
75A60Uw 238z'I+$G/ 场景2:系统配置 5d}bl{ i98PlAq)B
2uMSeSx$ A2Iqn5 场景:任务描述 Zc*#LsQh.` V;P*/ke
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5FL-I 在VirtualLab Fusion中构建系统 Z'm( M[2K O<XNI(@ 场景1:系统构建块-光源 G {a;s-OA3 B0gs<E
qSaCl6[Do /)rv Ndn 场景1:系统构建块-组件 XHY,;4 s&DAO r!i
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