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摘要 r&c31k]E HrS
y]TNjLpo$ < .B^\X$ 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。 Ba /^CS 4m3pF0k 场景 52d8EGC mY !LGN 场景1:系统配置 \]+57^8r Q XV8][
Y+'522er Tx\g5rk 场景2:系统配置 E5F0C]hq f6zS_y9gn Z* L{; JypXQC}~ m5rJY/ H.8Vm[W 场景:任务描述 1I -LGe[Q .WT^L2l% Kk_h&by? zS+_6s [.`%]Z( 在VirtualLab Fusion中构建系统 sCE2 F_xjL J,=:
]t 场景1:系统构建块-光源 K{x FhdW [Y=X^"PF [#-!&> -*r]9f6x 场景1:系统构建块-组件 K:g:GEDgf c/\$AJV.H >hbT'Or@ bxA1fA; 场景1:系统构建块-探测器 ,Y3wXmG ie%_- Jf{
M[ z hpVu
场景2:系统构建块-组件 ^#A[cY2eM hfuGCD6F` 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: Vdz(\-}ao `DPR >dd@ t[-0/-4 ,@'M'S 总结-组件… p>@S61
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336FgT 仿真结果 =!cI@TI G]- wN7G 场景1:场追迹仿真结果 A->y#KQ 5h4E>LB.B L!]~J?) 场景2:啁啾补偿 2!4.L&Ki > \KVg(?D 4Dd7I VI(;8 场景2:支架距离的变化 K{s%h0 Iu -CXc .V\M/q\Tv N3`W%ws`~ 场景2:焦距的变化 ,t]qe -MqWcB9& F|DKp[<]8
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