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摘要 3 NLC~CJ %, Pwo{SH
LD.^.4{c: zKnHo:SV 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。 .4t-5,7s% i^i^g5l! 场景 Hn-k*Y/P -naj.omG| 场景1:系统配置 \Y>!vh X [K*>W[n w2o%{n\L e=8z,.Xk 场景2:系统配置 g9rsw7 /]_a\x5Ss (_9cL,v gz,x6mnQ ug|'}\LY Zi!6dl ev 场景:任务描述 $bGe1\ B!;qz[]I iG.qMf. h
rksPK"s2 n#NE.ap$&, 在VirtualLab Fusion中构建系统 r8k.I4 Sh]g]xR 场景1:系统构建块-光源 XDot3)2` ,{pC1A@s MPn
6sf9M .5t|FJ]`$ 场景1:系统构建块-组件 8|*=p4_fn Q9\6Pn ]T m9&MTRD\ Dd=iYMm7 场景1:系统构建块-探测器 `H^?jX>7 kY$vPHZpN t$*V*gK{ ^T{ww=/v 场景2:系统构建块-组件 <+/:}S4w) Zl:Z31 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: Mzbbr57n DNh{J^S"}w MgP6ki1z ](z?zDk 总结-组件… iJr 1w&GL$ ?eU=xO h/AL`$ :J'ibb1 仿真结果 xpzQ"'be ~kkwPs2V 场景1:场追迹仿真结果 h|DKD. uqN:I)>[P w|;kL{(W 场景2:啁啾补偿 L,
k\`9bQ qM|-2Zl!+ fFBD5q(n ]rhxB4*1 场景2:支架距离的变化 >`@c9
m S]P80|!| 4ZRE3^y\" =,UuQJ,l 场景2:焦距的变化 B!#F!Wk" W$l%= / <gdKuoY
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