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摘要 @#<D ^" '>NCMB{*
A mvEf )}g(b= 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。 yZ
@"\Z! \4&fxe 场景 kh!FR u h }bs+-K 场景1:系统配置 Bz^jw>1b O $LfuL >c1!p]&V >l]Xz*HE 场景2:系统配置 Sw:7pByjI "C}b%aO: wHzEMwY_ d.3E[AJa( ^tqzq0 Olt`:;j- 场景:任务描述 bG 7O >d*iD <x@}01~ l2`s! ,<>O WgR).Yx 在VirtualLab Fusion中构建系统 \O}E7- FI[A[*fi 场景1:系统构建块-光源 4<9=5 q] b $'FvZbk +GG9^:<yr jDKO}
bQ 场景1:系统构建块-组件 yGI;ye'U qJ;jfh! a<@1-j< zxJ]"N 场景1:系统构建块-探测器 m/Oh\KlIl }d&_q7L@@6 <_h~w} b+,';bW 场景2:系统构建块-组件 O|\J}rm' g@rb 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: gaQdG=G8$
7_%"BVb" 4F)-"ck %+f>2U4I 总结-组件… 5)FJ:1- t,,k
S\4tzz @ Qr1 "Tk7s 仿真结果 8u"!dq .}^g!jm~h 场景1:场追迹仿真结果 8?J&`e/ E'G4Y- ?!;7:VIE 场景2:啁啾补偿 | 1E|hh@k
5Ec6),+& XDsx3Ws Lilr0|U+ 场景2:支架距离的变化 LISM ngQ. nKS7Q1+ Xp >7iX!: B$-R-S6 场景2:焦距的变化 V`X2>-Ex 5Eg1Q
YVt P=7zs;k
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