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摘要 \JU{xQMB v.b5iv 5
k*Pz&8| QnU0"_- 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。 )S Q('vwg pYh!]0n 场景 }4vjKSV Qc3?}os2 场景1:系统配置 XHQh4W3 {MxnIg7' !.X_/$c #TATqzA 场景2:系统配置 045\i[l= !sG"n&uZq h!Y?SO.b 2&x7W* W>:kq_gT nuxd S, 场景:任务描述 ^jOCenE3 {_7Hz,2U A8!Ed$@ 9FNwpL'C .+vd6Uc5a 在VirtualLab Fusion中构建系统 eE9|F/-L ^W}MM8
' 场景1:系统构建块-光源 9gR.RwR X /x/4NeD B@-"1m~la? K7Gm-=% 场景1:系统构建块-组件 P}l#VJWp fkG##! HL8(lPgS J|q^+K 场景1:系统构建块-探测器 C#$6O8O ^]7,1dH}M (Y )!"_| !EM#m@kZ{ 场景2:系统构建块-组件 v~`*(Hh Rn;VP:H M 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: Vrg3{@$ 1 KB7yG-#6 $`v+4] ^r4|{ 总结-组件… CpSK(2j t\|J&4!Y GmAj< |