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摘要 up~p_{x)Q Xg;<?g?k
N>g6KgX{K _0\wyjjU 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。 46|LIc
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Ta @)z?i 场景1:系统配置 /R(
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U{\ B7%m7GM
[Z1,~(3 9/R=_y- 78]( ZYJV 场景:任务描述 <){J|O Oe k$f,J- aLQ]2m !;Ctz'wz @ "CP@^ 在VirtualLab Fusion中构建系统 t-]~^s N'21I$ D 场景1:系统构建块-光源 ag!q:6& |~Vq"6` _sCzee&uQ 1ZWr@,\L 场景1:系统构建块-组件 }\W^$e- o'YK\L!p >[P`$XkXd4 id1gK(F8H 场景1:系统构建块-探测器 =Zaw>p*H 5j5}c`: irGgo-x LD}<| 场景2:系统构建块-组件 i| *r/ -}H
EV#ev 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: M-C>I;a -{$L`{|G dp'k$el ^F|/\i 总结-组件… ;W@ A$::|2~ nYnv.5 zf[KZ\6H 仿真结果 m=^ihQ 14h0$7 场景1:场追迹仿真结果 *p^*>~i9) 1@^*tffL: T2XLP 场景2:啁啾补偿 /f! ze| cN]g^ M#SGZ~=1r <e-hR$ 场景2:支架距离的变化 oJ0ZZu?{D H\=S_b1wo vu_ u\2d Q::_i"?c 场景2:焦距的变化 U)qG]RI ;:w0%>X^ KhNOxMZ
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