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摘要
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UBaXS_c\ b#6S8C+@ 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。 4D?h}U / u"v7shRp: 场景 *)RmX$v3 URsx>yx 场景1:系统配置 0JlNUO5Nt VgHO&vU *7!MG 5)#j }`6 场景2:系统配置 WX&IQ@ >fBPVu\PA -r\jIO_ ]Z!Y*v }t)+eSUA l/N<'T_G 场景:任务描述 ,h*gd^i kKyU?/aj l]]NVBA]) 7Nq<
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UleT9 [M 在VirtualLab Fusion中构建系统 hfwJZ\_60 9Dx~!( 场景1:系统构建块-光源 %SmOP sz b'z
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&v4c FQWjL>NB EavBUX$O w~]2c{\Qz 总结-组件… .eJKIck /$; Z ~^P Z518J46o QV[&2&&^<< 仿真结果 2Io|? :,8y8z$+ 场景1:场追迹仿真结果 9wL2NC31Q x?Sx cQP
qCI&H7u@ 场景2:啁啾补偿 RZz?_1' !@z9n\Yj 01n!T2;yW} QytO0K5
场景2:支架距离的变化 / 4Q=%n 0]>bNbLB" |.; N_i K'&,]r# 场景2:焦距的变化 `q}D#0 r9f- [wC D4$b-?y
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