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摘要 g(hOg~S\E x_MJJ(q8g
0g=`DSC<( aFj.i8+ 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。 06mlj6hV <l,o&p,>|c 场景 r"{<%e `BY&>WY[ 场景1:系统配置 T:iP="?{ p(JlvJjo oPQtGl p b-^p1{A0zW 场景2:系统配置 >mq,}!n r[txlQI9 !mJo'K {+.r5py 1wj:aD?g g"_C,XN 场景:任务描述 :t("L-GPW ~I=Y{iM FnFb[I@eu TQ@d~GR /t%u"dP"T~ 在VirtualLab Fusion中构建系统 iw9Q18:I} b=;nm#cAI 场景1:系统构建块-光源 _BM4>r?\ vH[47Cv G5 pB:$lS RFaSwf,5n 场景1:系统构建块-组件 p#P~Q/; eU@Cr7@,| 23\RJpKb Z.PBu|Kx 场景1:系统构建块-探测器 K2)!h.W hqvE!Of cre;P5^E |*5 =_vF 场景2:系统构建块-组件 W_|0y4QOo 4u;9J*r4 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: J:*-gwv9*m `fNpY#QsN =uHnRY K5>p89mZ 总结-组件… ?%tMohL 56lCwXCgA /1UOT\8U 7cDU2l 仿真结果 H6*^Ga `r"+644 场景1:场追迹仿真结果 Ws U)Y& 9m2, qr| /6uT6G+(z} 场景2:啁啾补偿 gmKGy@] =ac_,]z 2&mGT&HAVA /1=4"|q>h' 场景2:支架距离的变化 Q#I"_G&{ ?t&kb7 <*ZJaBwWU~ `3H4Ajzcc 场景2:焦距的变化 j l.p'$Fbn q%n6K d_UN0YT<
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