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摘要 !j3V'XU#Zn ffQ%GV_
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K< .2b) rKo~ 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。 N&0MA H<SL=mb; 场景 $nOd4{s_ B9Dh^9?L 场景1:系统配置 7\
<4LX 1x0 7ua@(v !7g
E 1@ j>2>i 场景2:系统配置 x Qh? G@)I I@=h|GM rI:KZ}GZ !j(KbAhWZ )r2$/QF9 场景:任务描述 9rb/h kX& $l&&y?() T2wn!N?r ."Yub];H gKZ{ O 在VirtualLab Fusion中构建系统 >EMgP1 v`hv5wQ 场景1:系统构建块-光源 n;"4`6L~ /S;o2\ (%>Sln5hq lxK_+fj
q 场景1:系统构建块-组件 ,h2q37 er5}=cFZ r1FE$R~C= s\&_Kbw]c 场景1:系统构建块-探测器 %6<Pt lq@Vb{Z ]tZ5XS A*pihBo7 场景2:系统构建块-组件 F$ .j|C1a 7atYWz~yG 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: vc2xAAQ
F!>K8 q q
rbF@{ %:o@IRTRU 总结-组件… ~,e!t.339 >B~jPU 0iXqAa MatC2-aV1 仿真结果 p 8"(z@T 8{+~3@T 场景1:场追迹仿真结果 fnnwe2aso 1|w,Z+/ l``1^&K 场景2:啁啾补偿 ):78GVp nu0bJ:0aLd N0RFPEQ~ sW2LNE 场景2:支架距离的变化 ;oFaDTX] r-YQsu& TjI NxP-O 0HD1Ob^@ 场景2:焦距的变化 pjj
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