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摘要 2ILMf?} Q#NXJvI
CuRYtY@9 i/;Ql, gm 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。 +')\,m "z +e_NpC 场景 TJ9JIxnS WP-?C<Iw 场景1:系统配置 B6&PYMFK?* <i34;`)b <a%9d<@m `hYj0:*)S$ 场景2:系统配置 5]yQMY\2) "w]
Bq0 fsqK(io28 zr%2oFeX, $/</J]2`; F?Cx"JYix 场景:任务描述 ]pi"M3f_ F9(*MP| W0%cJ8~ ?EF[OyE v-u53Fy 在VirtualLab Fusion中构建系统 |fX
@o0H K?0f)@\nx 场景1:系统构建块-光源 4'JuK{/ A7 P)x&9OHV b
'p0T1K( \k\ {S2SU 场景1:系统构建块-组件 =Tv;?U C X5i?Bb. ZN75ONL u|prVzm\m 场景1:系统构建块-探测器 *aF#on{ C}grY5: ';"W 0 !K: 场景2:系统构建块-组件 `8^4, @*W)r~ "~ 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: gZbC[L !p$z8~ @jb
-u S Wj0=cIb 总结-组件… ?K9&ye_rgw eZpyDw C{ B3 f Kb#T :t?Z 仿真结果 r}>8FE9S'H v eP)ElX 场景1:场追迹仿真结果 Ni]V)wGE; aH7i$U& R5PXX&Q 场景2:啁啾补偿 /'KCW_Q z|,YO6(L c:QZ(8d]L g\]2?vY. 场景2:支架距离的变化 -1'O >2Z0XEe 9eOP:/'}w \@IEqm6 场景2:焦距的变化 V`*N2ztSL 39
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