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摘要 YL[y3&K S Z &[o&H
Z#K0a' }@53*h i( 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。 Ae<;b Of rNgAzH 场景 zj=F4]w %F<3_#Y 场景1:系统配置 NNRKYdp, PG'I7)Bv + Cq&~<B L)Da1<O 场景2:系统配置 u7-0? UQtG<W]< /!y3ZzL @!(V0 - NE Z ]% ]O~/k~f 场景:任务描述 <q|eG\01S >~&7D`O p\xsW"=8q X<H+Z2d S_Vquw(+ 在VirtualLab Fusion中构建系统 WW~QK2o-@ w_q=mKu 场景1:系统构建块-光源 ?\a';@h mPi{: v2mqM5Z nm<S#i* 场景1:系统构建块-组件 ^X<ytOd5
TJb&f< iEMIzaR '9 <APUyu 场景1:系统构建块-探测器 _?>f9K$1 zrur-i$N+ iLFhm4.PO 9K{0x7~ 场景2:系统构建块-组件 8V:yOq10 3.
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具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: dJZ
9mP!d kC+dQ&@g{ r$Y% 15JV }5ONDg(I~ 总结-组件… [m]O^Hp{{ i)d'l<RA ;p)fW/< uvGFo)9q3 仿真结果 s ,GGO3^ H3o Um1 场景1:场追迹仿真结果 (( Wq -Cf<
#'x_ p"J\+R 场景2:啁啾补偿 LpSd/_^b j'FBt8P' C8
2lT_7" n15lX,FI 场景2:支架距离的变化 ,vUMy&AV %g%#=a;]q 3?DM
AV Z9 tjo1X 场景2:焦距的变化 `LCxxpHi| NU|T`gP x BMhk9b^0
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