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摘要 7cin?Z1 Srj%6rgsB
f'aQ T ;;'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。 KpBh@S |qbCmsY5/ 场景 s>z$_ =1t#$JG 场景1:系统配置 6dTq&GZ\ 3N6U6.Tqb k7P~*ll$ d{+H|$L` 场景2:系统配置 :0>wm@qCQ @-~YQ@08` mLX1w)=r n
m(yFX?= AfW63;kH Gxfw!aF~ 场景:任务描述 ~a m]G0 I!lzOg4~ K[)N/Q adtK$@Yeg Pi::cf>3 在VirtualLab Fusion中构建系统 06*R)siC SPW @TF1 场景1:系统构建块-光源 .E!7}O6 0$l=ME( Malt7M g.aNITjP 场景1:系统构建块-组件 OqUEj 0X ~jAOGo/&6 b6_*ljM @eMDRbgq;[ 场景1:系统构建块-探测器 ]3hz{zqV^ K1uN(T.Ju 5:9Ay ? k6rX/ocu 场景2:系统构建块-组件 nS[0g^} *2crhI*@> 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: vIG8m@-!&; l)D18 a{Y:hrd:Z PYr#vOH 总结-组件… 4?M=?K0 mU:C{<Z ,HS\(Z F0:Fv; 仿真结果 5b9_6L6 &q1(v3cOO 场景1:场追迹仿真结果 ',8]vWsl 1JgnuBX" /MTS>[E 场景2:啁啾补偿 Q@%VJPLv. G,>tC`! % Z&[wU~ f[ GH 场景2:支架距离的变化 k='sI^lF R+lKQAyC0= UY
j J/w?Fa< 场景2:焦距的变化 2j-|.l c aGNt?)8WPZ *r p@`W5
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