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摘要 BG6B : KH(%?
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k` +a^nlW9g 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。 Ju96#v+: /aZ+T5O 场景 vms|x wb {2=jAz'? 场景1:系统配置 y(CS5v#FG bdC8zDD y\Ic@-aWI [|(N_[E|6 场景2:系统配置 S-
pV_Ff ~<_2WQ/$ ADDSCY=, r'^Hg/Jzt }1Gv)l7 Z>)Bp/- 场景:任务描述 jQ2Ot < 'ig&$fz b w<Wf?a G &O9 |#YUq 8$6Y{$&C 在VirtualLab Fusion中构建系统 o4m\~as)Y ^(vs.U^U< 场景1:系统构建块-光源 sz:g,}~h mZSD( Sdt`i t&H?\)!4 场景1:系统构建块-组件 ,l!Ta" [fAV5U wQ^EYKD tnH2sHby 场景1:系统构建块-探测器 "P7nNa b\yXbyjZ3. wSa)*]% }=< 场景2:系统构建块-组件 TW)c#P43K w_.F'
E 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: &,zq%;-f 8K:y\1 * @ 3Ag( KN<S}3MN 总结-组件… w>pq+og& fmU { TE3lK(f 9s\A\$("l 仿真结果 ]^h]t~ 0z1ifg& 场景1:场追迹仿真结果 Xe$ I7iKD >V-A;S: zk$FkbX 场景2:啁啾补偿 1oR7iD^ U#lCj0iUt, i3tg6o4C >0/i[k-dk 场景2:支架距离的变化 C _'%NlJ' idLWe9gC +"rDT1^V tr<Nm6! 场景2:焦距的变化 iW$_zgN = bfJ^]R cqQ#p2<%
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