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摘要 U+,RP$r@ hv *XuT/
Mc{-2 JPM~tp?;< 在诸如材料加工、生物学和医学等各个学科中,将光场的大部分能量集中于单个点上是非常重要的。 实现这一目标的一种有前景的方法是“同时进行空间和时间聚焦”(SSTF),其中,使用拉伸器设置将光谱进行光谱加宽,然后使用透镜聚焦,以得到在空间和时域上具有最小尺寸的焦点。 尽管在某些应用中不需要这种效果,但在某些光学方案(例如非线性频率转换或太赫兹生成)中,它可能是十分有利的。 *p0Kw> .Bojb~zt 场景 ;tC$O~X 0ax;Q[z2 场景1:系统配置 JnLF61 bnZ H 06e dVIRr RZ|M;c 场景2:系统配置 y@r g_Paq >qZl
s' aU*}.{<! L_q3m-x0h hQeG#KQ TE6]4E* 场景:任务描述 +F*h\4ry# u.Tknw-X zUq(bD -vv_6ZL[ CA5T3J@vAQ 在VirtualLab Fusion中构建系统 _&r19pY xlH3t&i7 场景1:系统构建块-光源 T+oOlug 6!SW]#sD 4v`G/w _*Ej3=u 场景1:系统构建块-组件 -us:!p1T Pn l}<i 10xza=a >[;L. 场景1:系统构建块-探测器 7CH.BY 13pu{Xak 4s@Tn>%SP 0rvBjlFT 场景2:系统构建块-组件 v3{%U1>}v N`~f77G 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: [^D>xD3B2 Bg}l$?S X#HH7V> O[\mPFu5 总结-组件… CY.4 >, _-rC]iQJ55 =R "LB}>h} @$iZ9x6t 仿真结果 m6#a{ #M4LG; B 场景1:场追迹仿真结果 6)BPDfU, \(--$9 `"hWbmQ 场景2:啁啾补偿 xGFbh4H=8p \XwC |[%P (UCCEQq5 I9m9`4BK 场景2:支架距离的变化 I1rB,%p K]uH7-YvL/ %hlgLM 9hssIZO 场景2:焦距的变化 wqT9m*VK #c":y5: 6}VFob#h8
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