摘要 Qsc%qt-l
: \w\K:
]v3 9ag_hu &V[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。
RUmJ=i'4/ v*1UNXU\ 场景 a="Z]JGk v3Y/D1jd" 场景1:系统配置 d:6?miMH]t o64&BpCK
pUWj,&t 7%9Sz5z 场景2:系统配置 w9h\J#f Y6/'gg'&5
T2
0dZ8{y BM#cosV7%h GM{m(Y )W~w72j- 场景:任务描述 ?C6iJnm e7ixi^Q
`(?E-~#' 6e$(-ai 在VirtualLab Fusion中构建系统 <1VzQH!o ^S'}RZ*> 场景1:系统构建块-光源 S,EXc^A7 E@aR5S>
oW(p (> |<P]yn 场景1:系统构建块-组件 Hm4:m$=p4 #vYdP#nWb
pm,&