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摘要 /N%i6t<xU OESKLjFt
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~)~v?>T 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。 aY,Bt |uz<) 场景 toDi70o gfN=0Xj4 场景1:系统配置 '{~[e** Kv1~,j6 f{L;, Hc<@T_h+2 场景2:系统配置 EpR n,[ mE{QT ZS 'l!\2Wv2
%X\A|V& #6#n4`%ER I:oEt 场景:任务描述 f^QC4hf0 *re?V9 d>I)_05t aynaV Wz R)R9x] 在VirtualLab Fusion中构建系统 v4E=)? cs\=8_5 场景1:系统构建块-光源 oI`Mn3N YWd2bRb EI?8/c "]p&7 场景1:系统构建块-组件 kR^">s/H# 0e#PN@ HH6H4K3Zj d)biMI}<5 场景1:系统构建块-探测器 " v
wLj: GwDOxH' saZK+kD4I mYJ8O$ 场景2:系统构建块-组件 iNi1+sm sl$y&C- 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: ,#;`f=aqTG IMdp" G6>sAOf 2P'Vp7f6 Y 总结-组件… .WN&]yr, {_.(,Z{ X1}M_h% ^J^~5q8 仿真结果 or;VmU8$zb gU&+^e > 场景1:场追迹仿真结果 .Xf_U.h$*@ a9^})By& Brs} 场景2:啁啾补偿 $,r%@'= & S{2;PaK NW0se
DL b0h\l#6 场景2:支架距离的变化 ;}S_ PnwC@ 6K8v:yYPa S3U]AH)C @%u}|iF| 场景2:焦距的变化 |p+FIr+ b|x B< `l?MmIJ
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