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摘要 pbwOma2 y4=T0[
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ip*^eS^ W?ghG 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。 >f1fvv6 vD/l`Ib: 场景 \TDn q!)? F/:%YR; 场景1:系统配置 /V]i3ac ^\\9B-MvY P"@^BQ4
Z}SqiT 场景2:系统配置 *;F<Q!i&v adgd7JjI* *UG?I|l|I e~R_ bBQ0 j|p=JrCJ ?hURNlR_Q 场景:任务描述 ``{GU}n ,&* BhUC /,$V/q+ WVp6/HS q$ j 在VirtualLab Fusion中构建系统 N\?__WlBK7 OKu~Nb* 场景1:系统构建块-光源 >-w#&T &K )?LZg<< W58%Zz4a WK#%G 场景1:系统构建块-组件 OekE]`~w /pLf?m9 L(1} PZ E7B?G3|z3 场景1:系统构建块-探测器 AOV{@b( :vaVghN\ %`/F>` aQ&K a 场景2:系统构建块-组件 wMCgLh\wi M}=>~TA@ 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: 3+iryW(\ *Aug7
HlS 2)QZYgfh 3m$Qd#| 总结-组件… hb}Qt Q G2P:|R NJQy*~P 6%wlz%Fp 仿真结果 $) qL=kR w:R#F(
'B 场景1:场追迹仿真结果 u1.0-Y? :wUi&xw cXYE!( 场景2:啁啾补偿 w2lO[o~x} z('t#J!b t2m7Yh5B J5xZLv 场景2:支架距离的变化 >8$Lqj^i vCOtED*< K&T.~2'> _C|j"f/} 场景2:焦距的变化 *|;`Gp QDKY7"H ,<s:*
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