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摘要 )t-Jc+*A> B)bq@jM
HaUfTQ8 0gEtEH+ 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。 n4YedjHSN 0xe!tA 场景 79?%g=#= fW,,@2P 场景1:系统配置 }c"1;C&{ /_`f b)f .[E"Kb}= NX?IM8\t 场景2:系统配置 */|Vyp- H)Zb _>iV xgX"5Czvv` 0(Hhb#WDh\ z/,qQVv=}4 i"h '^6M1 场景:任务描述 )<kId4E 7I,/uv? TaZw_)4c WP@IV;i ~_z"So'|F_ 在VirtualLab Fusion中构建系统 ,EAf/2C !w!}`|q 场景1:系统构建块-光源 U8T"ABvFP KVvzVQ1 RO([R=.`/ #DN5S#Ic 场景1:系统构建块-组件 %SwN/rna ?3{R'Buv] 4TBK:Vm5 8+L,a_q- 场景1:系统构建块-探测器 }w#Ek=,s#o Z=B6fu* J<
E"ZoY .)7r /1o 场景2:系统构建块-组件 fVU9?^0/)9 2f%G`4/p 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: g"60{ T4O H,^J <h$Nh0 ,Tb~+z|-[ 总结-组件… M<A*{@4$w& 8fn7! zH1pW( &nc0stuL 仿真结果 3H_mR
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x 场景1:场追迹仿真结果 v{N4*P.0T %<g(EKl sg.8Sd"]7 场景2:啁啾补偿 GJUorj& $#cZJ@;] an4^(SY ;{n@hM*O 场景2:支架距离的变化 >y2;sJ4]D% ~\4B 1n7 dFd^@b 8sDbvVh1F 场景2:焦距的变化 cB;:}Q08# <K~> :4c F/"Q0% (m
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