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摘要 -^h' >. }"PU%+J
eMY<uqdw ZE=Sp=@)j 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。 dS!:JO27 z Q`jP$2 场景 ]<rkxgMW> Mh/dpb\Z 场景1:系统配置 >A"v ed8 bITPQ7+ g<f <Ip= |G,tlchprs 场景2:系统配置 dj7hx"BI IIF]/Ek] Q)"Nu.m
& h!.^?NF Zrk4*/
VY <vh/4 场景:任务描述 ,<tX%n`v= }v!$dr,j' _'>oXQJ B43HNs W=Mb 在VirtualLab Fusion中构建系统 {kCw+eXn? pg.ri64H< 场景1:系统构建块-光源 J|kR5'?x o(LFh[ ,p2s:&" bM!_e3ik; 场景1:系统构建块-组件 >eqxV|]i ^*8G8'k;$ n}_JB>i~ ,PuL{%PXu 场景1:系统构建块-探测器 3U.88{y 4c$ zKqz %g$V\zmU +"cq(Y@ 场景2:系统构建块-组件 ^~@U] NI#:|}CYS 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: o(
RG-$ K/b_22]CC
1 +qw$T PMh^(j[ 总结-组件… BuWHX>H iZNts%Y] @}OL9Ch &7b|4a8B% 仿真结果 ZP*q4: LuSLkLN 场景1:场追迹仿真结果 (?`kYTw7g' wEE\+3b) o/6-3QUak 场景2:啁啾补偿 T:Hr&ws4 ,^;)<[ QP)pgAc L
ugn3+ 场景2:支架距离的变化 ng:9 l3x
L %K\C n'01Hh`0 sz
{e''q 场景2:焦距的变化 Y/ee~^YxK' J'fQW<T4wU }YMy6eW4
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