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摘要 T(t+
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pgOQIzu ~nrK>% 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。 kdl:Wt*4o huJ&]"C 场景 *.!Np9l,V B5X(ykaX~ 场景1:系统配置 pov)Z):}G< 5*1D$mxD" k&,~qoU VzY8rI 场景2:系统配置 zxC#0@qX07 h"_MA_]~ 1`a5C.v ^-,xE>3o wM2*# RLLTw ?]$ 场景:任务描述 -(f)6a+H "x 3lQ QNpqdwu%h R,pX:H+ |Z=^`J 在VirtualLab Fusion中构建系统 A'jP7P d`
jjGEj 场景1:系统构建块-光源 |j#C|V%kV cp#JBHO M#As0~y /.Ww6a~ 场景1:系统构建块-组件 ~TSy<t~%- N4L|;? )6|yb65ZUX V3c l~ 场景1:系统构建块-探测器 c6X}2a' :9$F'd\ J|w\@inQ n#wI@W>%+ 场景2:系统构建块-组件 ]cGA~d v(EEG/~ 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块:
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0el9&l9Ew =y/8^^ 总结-组件… IFDZfx BI $ =
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*+paQ 2UFv9 仿真结果 *g[^.Sg 4)U.5FBk
) 场景1:场追迹仿真结果 L(khAmm V}SBuQp" z&{5;A}Q@ 场景2:啁啾补偿 {6~l$ nSkPM5\TI XwlbJ=mf k&.Jk
B" 场景2:支架距离的变化 -*m+(7G\ rwG CUo6Z :@!ic<p 1f8GW 场景2:焦距的变化 E5N{j4\F )I$q 5%q8 H)>;/#!r-
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