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摘要 t Z%?vY~! pqe
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+w 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。 O<hHo]jLF bODl
q 场景 gM*s/,;O" x0d+cSw 场景1:系统配置 zaZnL7ZJX xI@~I g ![ QQF| i_MI!o 场景2:系统配置 A>?fbY2n (pmo[2kg /F_
:@#H *t_&im%E Rc4EFHL GXfVjC31z 场景:任务描述 ?Z=v&d[o) T)u w2 r>Ln*R,9D
Zx_m?C_2_ {ZcZ\Q;6 在VirtualLab Fusion中构建系统 #RF=a7&F 4(R2V] 场景1:系统构建块-光源 +[ItkfSod! a3;.{6el)H my1kF%? BGX@n#: 场景1:系统构建块-组件 ng*%1;P 'm|m+K83 OLrD4 e z'lNO| nU 场景1:系统构建块-探测器 e@OA> }>0
Kc= K(gj6SrjV +]-KzDsr"V 场景2:系统构建块-组件 M2}<gRL*}J RY{tX` 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: hptuTBD q3F5\6aN /<0D
E22 Wv"tAseu 总结-组件… E: GJ$I `dP+5u! Z+"&{g Gq*)]X{Ua 仿真结果 >K
:"[? oui!fTy 场景1:场追迹仿真结果 er0D5f R %7msAvbk s{e(- 7' 场景2:啁啾补偿 3J
T3;O Yys~p2 `?JgHk Jj:6
c 场景2:支架距离的变化 +ZKhmb! au|^V^m (:QQ7xc{} L]d@D0.Z 场景2:焦距的变化 f_ztnRw ,:4DN&< Eap/7U1Q
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