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摘要 Y6H?ZOq g3&nxZ
+~aIT=i3 ,f>9oOqqA 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。 ]=%qm; ZvT,HJ0? 场景 %<a3[TQd`\ UhL1Y
NF_ 场景1:系统配置 T$%QK?B amC)t8L? y*{zX=]l< y&5
O) 场景2:系统配置 h8 N|m0W [~
2m*Q UE"v+GH G~(\N?2 [r8[lkR K-#d1+P+ 场景:任务描述 FGHCHSqLq "``>ii =RD>#' sUK JfSe;
v .!0Rh9yyl 在VirtualLab Fusion中构建系统 jQ3dLctn pC,[!>0g8 场景1:系统构建块-光源 cl`Wl/Q# pgh(~[ MQx1|>rG z{\tn.67 场景1:系统构建块-组件 lW-h
@ XWS]4MB+vm YSt*uOZK b/
\EN) 场景1:系统构建块-探测器 -"JmQ Fha MJ?t{= YCltS!k )AkBo 场景2:系统构建块-组件 n:/!{.
d9k` 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: X5/fy"g& xcWR#z{z 9]l I?j]o axvZA:l 总结-组件… Y`]P&y L+%kibnY' c(
U,FUS `b8nz 7 仿真结果 Y0|){&PCt WXmfh 场景1:场追迹仿真结果 Vlz\n .G\](% a'jUM+D; 场景2:啁啾补偿 :FS5BT$= iv +a5 ^`id/ k6ry"W3 场景2:支架距离的变化 *izCXfW7 TBPu&+3 J+IItO4% ?.<
Qgd 场景2:焦距的变化 J(d+EjC tmS2%1o \&kj#)JYA
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