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摘要 coAXYn AJ7w_'u=@
]s=|+tz\V !JA;0[;l= 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。 BpIyw
~&RTLr#\*M 场景 x*Z'i<;B C@XS 场景1:系统配置 "0HUaU,e r,;ca6>5H m?(8T|i aDdxR: 场景2:系统配置 ;MN$.x+ <IR#W$[ h]<S0/ j*>J1M3E 2u$-(JfoS jz8u'y[n7 场景:任务描述 z>PVv)X Ic(qA{SM Qxz[ M|blg!j; L3{(Bu 在VirtualLab Fusion中构建系统 z_>~=Mm qA[lL( 场景1:系统构建块-光源 zyS8LZ-y9 7i($/mNl W_B=}lP@x JX0M3|I= 场景1:系统构建块-组件 :UdW4N- W'4/cO %"`p&aE: 8Qg{@#Wr 场景1:系统构建块-探测器 wlNL;W@w $5pCfW8> *duG/?>P v*.R<-X: 场景2:系统构建块-组件 8C{&i5kj\E m%L!eR 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: hJM&rM7 5az%yS W^iK9|[qp Gj?Zbl < 总结-组件… |5vcT,A eC5*Q=ai, (m3hD)!+y F?6kkLS/ 仿真结果 cH&)Iz`f CmB_g?K 场景1:场追迹仿真结果 Q# hRnM _&l8^MD /[TOy2/;%b 场景2:啁啾补偿 K e4oLF2 ^ = C> 0$|VkMq( 3#t9pI4 场景2:支架距离的变化 |*?N#0s5h Fu.aV876\f <PSz`)SN L$=R/l 场景2:焦距的变化 NAo.79 5.^pD9 [mT [h-6;.e
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