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摘要 qcoZ2VJ hh :r|P?;t(
:\HN?_?{4 cH8H)55F 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。 *{n,4d\.. MyR\_)P? 场景 t"@|;uPAu %Zi,nHg8 场景1:系统配置 <8}9s9Nk Ra,on&OP`* ^ZZ@!Udy ="PywZ 场景2:系统配置 #T#FUI1p '{_tDboY !7Q.w/|= vf'jz`Z \V7x3*nA p<.!::* %( 场景:任务描述 ^|axt VhMO ZkG##Jp\> o0v m?CL# rEyMSLN lu(Omds+ 在VirtualLab Fusion中构建系统 I,q~*d e}@J?tJK.L 场景1:系统构建块-光源 @!tmUme1c ,wy:RVv@e w@D@,q'x :=KGQ3V~eK 场景1:系统构建块-组件 t5[JN:an `>HthK >?\ !k
c ku8Z;ONeH 场景1:系统构建块-探测器 7VD7di=D |6G5
?| 0R{R=r] o`]FH_ 场景2:系统构建块-组件 G5@@m- _34YH 5 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: #nL0Hx7]E 7
@Qlp$[F }C1}T}U y")>"8H 总结-组件… ;:YjgZ:+Q] =|^W]2W$ Z~:lfCK` )%W2XvG 仿真结果 w'j]Y% d:ajD 场景1:场追迹仿真结果 \YyU5f7'; gI$`d?[0{ 0L-g'^nn 场景2:啁啾补偿 PhL5EYn ;^SgV '4S@:.D`
-Q8`p 场景2:支架距离的变化 DdW8~yI& rW .0_* ?n~j2-[< P?-44m# 场景2:焦距的变化 %}MM+1eu %5w) }|fw *m/u 3.\
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