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摘要 rv(N0p/ P
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DZ\ '7%c 2A@oa9 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。 'I+M*Iy A?lR[`'u\ 场景 [ dVBsi AaxQBTB 场景1:系统配置 0,)2\`99#k T[xIn+w {]8|\CcY? 0SWqC@AR% 场景2:系统配置 RQ[/s
lg P*?| E@;s` `JDZR:bMaT <XG]aYBR )92(C IO9|o!&> 场景:任务描述 CmbgEGIh[a VpYD/Oj4; 6,jCO@!
%{4U\4d@' 4Eu'_>"a 在VirtualLab Fusion中构建系统 1U.X[}e "=
%"@"<) 场景1:系统构建块-光源 svDnw cl F)X`CG ;t |n tWMm:( #_S]\=N( 场景1:系统构建块-组件 r<n:o7 ,{S $&g* Y DHP-0? K-\wx5#l/ 场景1:系统构建块-探测器 cf$
hIB)Oi UCmy$aW w.aEc}@(^ u0arJU_.) 场景2:系统构建块-组件 &dWGa+e *_YR*e0^nN 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: F.aG7 1aIGC9xQ` YJHb\Cf. $
-<(geI 总结-组件… +x`pWH]2 1;c># 20 %JiF269 s#aj5_G 仿真结果 "u4x#7n| #[x*0K-h 场景1:场追迹仿真结果 @ewi96 X>uLGr> i}C%8}% 场景2:啁啾补偿 -hm/lxyU /1{:uh$ .'H$|"(v L)\<7 场景2:支架距离的变化 n!~ $Z/ p.8 C@:X9NU nXhP ME 场景2:焦距的变化 PPySOkmS3 /%,aX[ |:#Ug
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