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摘要 :.=:N%3[ AyQ5jkIE^{
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lbW 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。 `IlhLv X8v)yDtw 场景 (}F@0WYT^O 'bRf>= 场景1:系统配置 $m
;p@#n AAfhh5i kKRu]0J~[ '{0O!y[H6 场景2:系统配置 i-w<5pGnf ]2L11"erP cFie;k ,eTdQI; `yq)
y>_ @[joM*U 场景:任务描述 NI"Zocp xj33g6S ommW *DcIC]ao[ 8m
H6?,@6 在VirtualLab Fusion中构建系统 sRLjKi2D BO}IN# 场景1:系统构建块-光源 Q0`@=5?- Ho}*Bn~ic wL3BgCxqDL N6kMl 场景1:系统构建块-组件 d$o m\@
3<.DiY o1 27? ^ RF8,qz 场景1:系统构建块-探测器 }JOz,SQHP Uf_mwEE c='W{47 JoB-&r}\V* 场景2:系统构建块-组件 B^M
L}$ nzxHd7NIZ 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: ?!F<xi: ?mV2|; Y&M {7 ?r]0 %W^ 总结-组件… aiX4;'$x! ~Gc@#Msj zI"&g]TV5 Yrf?|, 仿真结果 I|bX;l 0n X5Vo 场景1:场追迹仿真结果 EQ"_kJ>81Y #mioT",bm= ;=%cA#}_0 场景2:啁啾补偿 i< imE# ?st}rJ_ Y$^vA[]c> *XDe:A 场景2:支架距离的变化 mGwJ>'+d +|oLS_ \Rt>U|% #mM9^LJ 场景2:焦距的变化 D}{]5R O d6'bO;G wko9tdC=U
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