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摘要 Kh'7N! 6jaol'{SuH
+$SJ@IH[< D *Hy 2eZ. 在诸如材料加工、生物学和医学等各个学科中,将光场的大部分能量集中于单个点上是非常重要的。 实现这一目标的一种有前景的方法是“同时进行空间和时间聚焦”(SSTF),其中,使用拉伸器设置将光谱进行光谱加宽,然后使用透镜聚焦,以得到在空间和时域上具有最小尺寸的焦点。 尽管在某些应用中不需要这种效果,但在某些光学方案(例如非线性频率转换或太赫兹生成)中,它可能是十分有利的。 zQ>|`0&8 Z8xKg 场景 ==XO:P xp68-& 场景1:系统配置 !kG 2$/lR <RaUs2Q3. l2|[ WJ[ybzVj 场景2:系统配置 -RK R., N)0V6q" ^f?>;,<& y(92 Th$ 8x /]H(J A^3M~ 场景:任务描述 Ng 3r`S"_< ^Ee"w7XjD 7,BULs\g W[4 V#&Z m6 V L 在VirtualLab Fusion中构建系统 vlSSw+r9 58>C,+ 场景1:系统构建块-光源 uJ@C-/BD!M *kM^l!<g /UP1*L kH|cB!?x 场景1:系统构建块-组件 1Ax{Y#< *+rWn*L d:&=|kKw U5!~@XjG> 场景1:系统构建块-探测器 kh5VuXpe wRsh@I< ra]lC7<H yc:y}" 场景2:系统构建块-组件 (5\VOCT>4% 1/J3 9Y~+ 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: f:u3fL Yk @/+PE E9 6`
aF{] chs] ,7R 总结-组件… t,,W{M|E( `~;`q "xxt_ ^=.QQo||B 仿真结果 HpGI\s nA4PY] 场景1:场追迹仿真结果 1wTPT,k (@nEe? e,8[fp-7 场景2:啁啾补偿 Ef2i#BoZ T6^H%;G fMluVND +DwE~l 场景2:支架距离的变化 kPvR , /]>8V'e\ J2avt 5!jU i9 场景2:焦距的变化 Mo4k6@ht_ AU3>v =tQ^t4_
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