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摘要 3gQ2wP*K D6fGr$(N%
X,`^z,M%I DR<=C`<4( 在诸如材料加工、生物学和医学等各个学科中,将光场的大部分能量集中于单个点上是非常重要的。 实现这一目标的一种有前景的方法是“同时进行空间和时间聚焦”(SSTF),其中,使用拉伸器设置将光谱进行光谱加宽,然后使用透镜聚焦,以得到在空间和时域上具有最小尺寸的焦点。 尽管在某些应用中不需要这种效果,但在某些光学方案(例如非线性频率转换或太赫兹生成)中,它可能是十分有利的。 =`+c}i? LL%s$>c65A 场景 0RF<:9@x2 K<vb4!9Z9 场景1:系统配置 zgPUW z
X= -Gj."ks O_P8OA#| jRBKy8?[C 场景2:系统配置 *@E&O^%cO #9/S2m2\YG 3e?a$~9 Gj- *D7X5 rodr@ xlm:erP 场景:任务描述 Clmz}F tD+K4
^ JQ<9~J xG8z4Yu W@WKdaJ 在VirtualLab Fusion中构建系统 >U62vX" V_P,~! 场景1:系统构建块-光源 -!-1X7v|Fp v"V? AkX8v66:
x}7` Q:k= 场景1:系统构建块-组件 %0lJ(hm 5^e|802 ZJ'FZ8Sx \heQVWRl 场景1:系统构建块-探测器 =`f"8,5 Nrfj[I FQO>%=&4 QvDD
场景2:系统构建块-组件 X0BBJ( e *:,y`!F=y 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: i3<ZFR (I ~r~5^ "a]Ff&T- mAuN* ( 总结-组件… t4FaU7 i1-wzI
la*c/* \"=b8x 仿真结果 =Y<RG"]a&J MzCZj 场景1:场追迹仿真结果 >@i{8AD "V:E BR |s{[<; 场景2:啁啾补偿 g/jlG%kI} r|JZU Bw*6X`'Q =7 ${bp! 场景2:支架距离的变化 .>+jtp} x
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Y')|2y
5 场景2:焦距的变化 XZ1WY( )d"s6i YfUUbV
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