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摘要 @ yJ/!9?^ `P;fD/I
Kj[X1X5 F@Bh>Vb 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。 LF+#PnK Bkg/A;H 场景 a<+Qw' _%WJ7~> 场景1:系统配置 4>]^1J7Wz P;jl!o$ b
62 o KobNi#O+ 场景2:系统配置 0ZQ|W%tS + >o/Ob F5Ce:+h h>B>t/k? x:8x GG9 /'U/rjb_h{ 场景:任务描述 |
>xUgpQi 9k.LV/Y ?8wFT!J ]>h2h ?2te `X?l`H;# 在VirtualLab Fusion中构建系统 S3nA}1R n y6-_mA] 场景1:系统构建块-光源 PN0l#[{EN ?! dp0< )mO|1IDTN Ikiv+Fq( 场景1:系统构建块-组件 BBw]>* r.M8#YL T1m097 eN]0]9JO 场景1:系统构建块-探测器 HKO00p7 !?B9 0( SPA_a\6_ D6Ov]E:fa 场景2:系统构建块-组件 w2y{3O"p= jM1|+o*Wr 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: 7V?]Qif~ YBQO]3f |x3(Tf 2#'{Q4K 总结-组件… drTX ,c_[`q\ _5#f9,m1 l'-dB 仿真结果 EOhUr=5~ o PRvd_~ 场景1:场追迹仿真结果 B]]_rl, 5o\yhYS: ~]?Q'ER 场景2:啁啾补偿 ^.jIus5 s5FyP"V VR5$[-E3 y]eH@:MJ;A 场景2:支架距离的变化 <jU[&~p VkFTIyt ,eD@)K_: 7~TE=t 场景2:焦距的变化 l epR} s&Y~48{ +#O?a`f
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