-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-02-11
- 在线时间1927小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 eP.wOl 1Vsz4P"O $
dMPc:tJT uyO/55;HO 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。 <5d~P/, Y)1PB+ 场景 svsq g{9z LU
\i0|i| 场景1:系统配置 d^@ dzNv j_/>A=OD Ac96
[ |rY1US)S 场景2:系统配置 ~Uu4= RW|`nL C7XxFh :Hn6b$Vy8 au N6prGe 8G9s<N}5&u 场景:任务描述 Bz^jw>1b O $LfuL >c1!p]&V >l]Xz*HE Sw:7pByjI 在VirtualLab Fusion中构建系统 "C}b%aO: wHzEMwY_ 场景1:系统构建块-光源 6q*9[<8 mkMq A]<y:^2])C <W|3\p6 场景1:系统构建块-组件 cT<1V!L4 .O74V~T E08klC0 G(Lzf( 场景1:系统构建块-探测器 gRrL[z l-fi%Z7C ]}*R| 1 _7<FOOM%8y 场景2:系统构建块-组件 "&%I)e^ 8R2QZXJb- 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: RtGWG*v4] 1Y/s%L Diy8gt zxJ]"N 总结-组件… m/Oh\KlIl }d&_q7L@@6 ]"J~:{, d b+,';bW 仿真结果 lAi6sPG)0 "*($cQ$v 场景1:场追迹仿真结果 YT8vP~ FFV `P ,eOB(?Ku 场景2:啁啾补偿 hq%?=2'9? t'?.8}?)I& Mx&&0#;r 0M*Z'n
+ 场景2:支架距离的变化 T3~k>"W t|a2;aq_ OPwtV9% ~KHVY)@P 场景2:焦距的变化 XJ;D=~ V}bjK8$$ 6 2'j!"xv
|