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摘要 2DPv7\fW 5PZ!ZO&
8#JX#<HEo pl3ap(/ 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。 ?2#'>B @Q,Q"c2 场景 { rLgyrj$ \8$~ i 场景1:系统配置 L(C`<iE&3 $m#^0% J)n_u) , nS3Aadm 场景2:系统配置 l3p :}A =q]!"yU[d 9MfU{4:;I o/7u7BQl2 kd !?N W9w*=W
)Z 场景:任务描述 xE@/8h hZHM5J~ 6Ot~Q ;$&\:-6A# -->0e{y 在VirtualLab Fusion中构建系统 siI%6Gn; =MQ/z#:-P 场景1:系统构建块-光源 3%?tUt ou-UR5 ':;k<(<- 4zS0kk;+ 场景1:系统构建块-组件 ;DK%!."% @~$"&B $2h%IK>#G >-N(o2j3 场景1:系统构建块-探测器 WqF,\y%W* -MS#YcsV uEJ8Lmi B
}%2FUv 场景2:系统构建块-组件 HuTtp|zM> -JgNujt#9 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: 8lpAe0p(Z +`GtZnt# wxvi)|) j~{cT/5Y_ 总结-组件… B ktRA #{|cSaX< '+_>PBOc x']'ODs 仿真结果 `5@F'tKQ 3U >-~-DS 场景1:场追迹仿真结果 { V6pC To>,8E+GAb `Fn"QL- 场景2:啁啾补偿 }?9&xVh?\ DO80HS3ZD zw+aZDcV( =p'+kS+ 场景2:支架距离的变化 m@Yc&M~ aq$ hE-{28 '3672wF/ uTR^K=Ve 场景2:焦距的变化 bOj)Wu *[]E5U W\kli';jyC
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