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摘要 6UOV,`:m+ lL_M=td8W
Z".mEF-b Q|/uL`_ni 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。 }GX[N\$N bkk1_X 场景 *<?or"P 4X,fb` 场景1:系统配置 %"Tn=fZIF Sp8Xka~5*# ^{\gD23 04>dxw)8 场景2:系统配置 0?59o!@h (GB2("p` ej-x^G?C Qwl=/<p1 pJkaP 2(~Y ^_ 场景:任务描述 "'/:Tp) &Ohm]g8{2 DrE
+{Spm ^M36=~j 1d)wE4c=Z 在VirtualLab Fusion中构建系统 NMq#D$T J-C3k`%O 场景1:系统构建块-光源 ]l\'1-/
^3B)i= q2v:lSFY PR rf$& u 场景1:系统构建块-组件 {.c(Sw}Eo U(#)[S, `;Qw/xl_N {B^V_TX2 场景1:系统构建块-探测器 +%vBDcf YNV!(>\GE @pq#? Fl{:aq"3 场景2:系统构建块-组件 wcGI2aflD jSa9UD 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: 3exv k l!VPk"s 1n}q6oa= aRFLh 总结-组件… VxD_:USIF !9GJ9ZEXM o!.\+[ ="E^9! 仿真结果 ;{1J{-EA l|#WQXs*c{ 场景1:场追迹仿真结果 8\,|T2w,X !<9sOvka{ w`Q"m x* 场景2:啁啾补偿 &0B<iO<f 4dy2m! Jh1Q)05 {v&c5B~,\ 场景2:支架距离的变化 @\-i3EhR zh5'oE&[yC GA&mM |