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摘要 +:jv )4^O K$GQc"
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7.O;e 在诸如材料加工、生物学和医学等各个学科中,将光场的大部分能量集中于单个点上是非常重要的。 实现这一目标的一种有前景的方法是“同时进行空间和时间聚焦”(SSTF),其中,使用拉伸器设置将光谱进行光谱加宽,然后使用透镜聚焦,以得到在空间和时域上具有最小尺寸的焦点。 尽管在某些应用中不需要这种效果,但在某些光学方案(例如非线性频率转换或太赫兹生成)中,它可能是十分有利的。 i9rv8"0> 6{udNv X 场景 of7p~{3H uVhzJu. 场景1:系统配置 nO'C2)bBSG YMNLn9 FIAmAZH}_ u+z 场景2:系统配置 ^*UtF9~%n =
=Q*|L-g K0o${%'@7 m+7%]$ )+Z.J]$O- @c"s6h& 场景:任务描述 {*g{9` ]oz >/\! @].!}tz `'P&={p8 3}3b@: < 在VirtualLab Fusion中构建系统 sK9RViqF\ D%?9[Qb 场景1:系统构建块-光源 Y%y
w8N1-D42 2*cc26o Unq~lt%2 场景1:系统构建块-组件 I`jG xQzW6H| FL^t}vA r~7}w4U 场景1:系统构建块-探测器 mea}
9]c Wlq3r# _\,lv
\u Jy"\_Vvl 场景2:系统构建块-组件 sKs`gi2 YwZx{%f 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: q(R|3l^6T G;pmR^ <"3${'$k` ,!,M'<?" 总结-组件… 1=9GV+`n CK|AXz+EN kz("LI] *wd=&Z^19 仿真结果 #4"eQ*.*" x;} 25A| 场景1:场追迹仿真结果 o
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}f 1gt 7My pStbj`Eq 场景2:啁啾补偿 N'l2$8 kSCpr0c (JjxrZ+L WD[jEWMV7D 场景2:支架距离的变化 m MWhUr }y J,&N'p s?k:X ~m ?8< =.,r 场景2:焦距的变化 08k pEN`6* {x..>
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