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摘要 H(JgqbFB* NB["U"1[^E
<3 b|Sk:T tR!!Q 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。 FR7DuH/f)
`.Oj^H6 场景 $s*nh>@7 o|tq&&! < 场景1:系统配置 wc&`/'<p /|kR=
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y ]YO &_# 场景2:系统配置 SRUg2)d Y]u6f c _7)>/YK?}4 H}Jdnu| ko ^AI5SjOUx Xscm>.di 场景:任务描述 3U_-sMOB| <l:c O$ m k3pY3TA@w+ ut<0- JQo"<<[ 在VirtualLab Fusion中构建系统 N=JZtf/i [SJ)4e|) 场景1:系统构建块-光源 E`"<t:RzF CTNeh%K; 6>fQe8Y H}nPaw]G 场景1:系统构建块-组件 tK|jh by:"aDGK. 65 P*Gu? ! H^,p$`[i 场景1:系统构建块-探测器 dN8@ 0AMSf aX)k(*| jMpV c
E# [i9.#* 场景2:系统构建块-组件 SZ;Is,VgU4 0xSWoz[i6~ 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: RF#S=X6 (3_m[N\F :4 &q2- y<h~jz#hkq 总结-组件… vC#
*w, <r8sZrY cLZaQsS% e[>c>F^ 仿真结果 VJ8"Q [}GPo0GY 场景1:场追迹仿真结果 y5p)z" f4b`*KGf w@jC#E\ 场景2:啁啾补偿 LGau!\ )Rlh[Y& r , sOdc!![ Im<i.a
<` 场景2:支架距离的变化 kT=KxS{ #77p>zhY Uyuvmt> A~!v+W%vO1 场景2:焦距的变化 q#6K'=AC 8+?|4'\` ; xz}]@]Ar
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