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摘要 ,]42v? 3zGxe-
%'%r. Xc"S"a^\% 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。 (,[m}Qb?! qun#z$ 场景 c+Ejah+ G*3O5m 场景1:系统配置 MjQKcL4%7 HBV~`0O$ 6rF[eb tB8XnO_c 场景2:系统配置 <dLdSEw [XhuJdr"u #Kn=Q
9 k)?- !!%vs
6 \[%[`m 场景:任务描述 -r_z,h| p&_Kb\}U S%R:GZEf_ VSc;}LH 0<Vw0%! 在VirtualLab Fusion中构建系统 My&h{Qk {~.h;'m 场景1:系统构建块-光源 [^A 93F M#IGq pMHY2t Xv|~1v%s7 场景1:系统构建块-组件 ]Z&2 &JVe-. "9Sxj bP`yLz 场景1:系统构建块-探测器 / 9/=] 5YQ4]/h N^Xb_jg;J Q
Bc\=} 场景2:系统构建块-组件 aF;QSI o;7!$v>uK 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: #f5-f XwOj`N{!H N0,.cd]y` Mmq{]q~At 总结-组件… CD:@OI Y4YA1F P#Z$+&)b)s 22a$//}E 仿真结果 9?:SxI;v <VS\z(K 场景1:场追迹仿真结果 MS%xOB*6 S^]i EGf9pcUEO& 场景2:啁啾补偿 8j. 9Sk/ BI?M/pIm CP)x; !G.)%+Z 场景2:支架距离的变化 n{J<7I e"* 9He>F7J:p' ~9#\+[ d_ hs}nI/# 场景2:焦距的变化 sa36=:5x- 0%7c?3# 0.4c|-n
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