摘要 GZm=>!T
@?&
i
!wKiMgLS k;r[m,$ 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。
{a(<E8-^ 'h[7AZ&)# 场景 @2TfW]6 (N5"'`NZA 场景1:系统配置 15MKV=?oY |7!B k$(vA
?',Wn3A TV}=$\D 场景2:系统配置 }6*JX\'q #z}0]GJKj
EF;B)y= S(lqj6aa} L5CnPnF |I3&a=, 场景:任务描述 5Hs!s+ &?k`rF9
a&[>kO y|3!E>Up 在VirtualLab Fusion中构建系统 etk|%%J #*3 vE& p 场景1:系统构建块-光源 ,? Q1JZPy@ sR| /s3;
Gi&/`vm @9\E 场景1:系统构建块-组件 xFyBF[c 4ZB]n,pfT
'Y/8gD~. {6F]w_\ 场景1:系统构建块-探测器 NC|VZwQtm 5e2yJ R
Hq,znRz~` !0cb f&^: 场景2:系统构建块-组件 ")w~pZE&+ ~)5k%?. 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块:
oM,UQ!x< aI\ ]R:f,
<O{G& VGOdJ|2]Wr 总结-组件… %gTY7LIe1z UBx0Z0Y
mQ\oR| I2?g'tz 仿真结果 W;8}`k z{qn|#} 场景1:场追迹仿真结果 M2nZ,I=l qx}*L'xB
t0)hdX 场景2:啁啾补偿 EtDzmpJR> (-{.T
9A}nZ1Y a1ai?}, 场景2:支架距离的变化
0|?DA12Z "-G&]YMl
>
!WFY 6!RKZj) 场景2:焦距的变化 Na`vw wodff_l