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摘要 &iO53I^r/ ?G>E[!8ev
C23Gp3_0/ Lky T4HC8n 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。 lk4U/: 7hlzuZob+y 场景 TUN6`/" D4jZh+_|S 场景1:系统配置 G?+0#?'Y BD2Gv)?g p'4ZcCW?f XyYP!<].C 场景2:系统配置 8}aSSL] @yNCWa~N (j&7`9<5 9]gV#uF uWLf9D " SoHw9FtS 场景:任务描述 <YAs0 th|'t}bWV eIcIl2
=AP0{ F;ELsg 在VirtualLab Fusion中构建系统 >p29|TFbV xzw2~(lo 场景1:系统构建块-光源 H2{&da@D5 uQl=?085 *5mJA -[B+ \iH\N/ 场景1:系统构建块-组件 PmA_cP7~ %GigRA@no 2,r jy|R` }F-,PSH
Ml 场景1:系统构建块-探测器 .-:@+=( wKE}BO > b6^#{))" V!f'
O@p[ 场景2:系统构建块-组件 u>.>hQ rT'<6]` 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: /Z2 g> F~l:WQAj `aL4YH-v MC_i"P6a 总结-组件… LIh71Vg/cc o(YF`;OhvS YH3[Jvzf4 m88[(l 仿真结果 x8Nij:K# #{~3bgY 场景1:场追迹仿真结果 i%otvDn1 jN%+)Kj0C) 15cgmZsS 场景2:啁啾补偿 -v~XS-F !}J19]\ eR!K8W GE#LcCa 场景2:支架距离的变化 m8 Ti{w( ?j$*a7[w 8]&lUMaqVZ *cc|(EM 场景2:焦距的变化 ,QHn} 3fW J
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