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摘要 nI73E 4]
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v}!^RW'X (v0Q.Q@< 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。 9*!*n ~ uXA}" f2 场景 &I{5f-o* $RC)e7 场景1:系统配置 -" r4 NQOf\.#g ,x3<a}J (II#9n) 场景2:系统配置 PyQ\O* ^`$-c9M?' ']^]z".H v(uNqX.BC ;<F^&/a|yQ ),%@X 场景:任务描述 ! bwy/A XZTH[#MqeI Wrm3U/>e +}mj;3i zf\$T,t) 在VirtualLab Fusion中构建系统 9zLeyw\ {"N:2 场景1:系统构建块-光源 @c>MROlrlF GJF
,w{J %Go/\g G}]'}FUp 场景1:系统构建块-组件 *iSE)[W {yxLL-5c "SC]G22 Nk$|nn9#' 场景1:系统构建块-探测器 W6u(+P](" ,o3`O |PiK >v1.Gm 4dI` 场景2:系统构建块-组件 W$z^U)|t {3Dm/u%=9| 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: Yqt~h B+c,3@)x sr<\fW =6qSo
@ 总结-组件… 4Le{|B 9S5C{~P4 #zb6 7mg~ 1 a%1C`d 仿真结果 ftV~!r oRmA\R* 场景1:场追迹仿真结果 DKNcp8<J h;OHpvk E7<l^/<2S+ 场景2:啁啾补偿 ndvt
$* 8K\S]SZ N=@8~{V. ^>y|{;` 场景2:支架距离的变化 "2"2qZ*h} 'SWK{t \4 :{-/b +4[Je$qYa 场景2:焦距的变化
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