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摘要 j)@{_tv6; '@w'(}3!3R
v*.iNA;&i .0gfP4{1{ 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。 4KSq]S. .f;@OqU 场景 k\*?<g D)l\zs%ie 场景1:系统配置 |22vNt_ !O}e)t re#]zc< 5 $$Cav 场景2:系统配置 =5fY3%^b{ iS<1C`%> $)PS#ND& )b=vBs`% xN}f? 6GVAR 场景:任务描述 j%Z5[{!/,X +ug/%Iay{k -'d`(G" 4x4[ gGBRfq> 在VirtualLab Fusion中构建系统 :"Tkl$@, u;1[_~ 场景1:系统构建块-光源 HrFbUK@@ TvT>UBqj= Ex*{iJ;\ F s=x+8'M 场景1:系统构建块-组件 6@FhDj2X }aXS MxCd qxHn+O!h kRb JK 场景1:系统构建块-探测器 J&JZYuuf pr4y*!|Y$ a|4D6yUw| Iw(
wT_ 场景2:系统构建块-组件 9kqR-T|Q oTXIs4+G 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: yI07E "9 `U\l: ~]e &?5)Jis: ya^8mp- 总结-组件… fGs\R] Le bc@, K]M@t= A:z 仿真结果 h<$%y(lP xt"-Jmox 场景1:场追迹仿真结果 %_B2/~ gN[t *kTp(*K/7` 场景2:啁啾补偿 gV\Y>y4v o]qwN:8^ xSlgq|8 M}CxCEdDB] 场景2:支架距离的变化 /%p
~ )Td{}vbIh 3b_/QT5! =OPX9oG 场景2:焦距的变化 ~EXCYUp4v gYk5}E- gE=9K @
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