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摘要 p}I\H
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wUg=jnY c":2<:D& 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。 F!?f|z,/ |z@AvS[ 场景 ^xgPL' }a UQ#x 场景1:系统配置 7FaF]G hCX/k<}I Gf~^Xv!T PbxQ \. 场景2:系统配置 <?;KF2A({ VggSDb Kxh WZ3 z}r hDoFF8)c a7b1c! 场景:任务描述 t!FC) iY #'i,'h+F LZ(K{+U/
l] 3RlNEc%) 在VirtualLab Fusion中构建系统 ycIcM~<4 Sq2 8=1% 场景1:系统构建块-光源 vQoZk, p]s)Xys [%Z{Mp'g pma=* 场景1:系统构建块-组件 PCH$)F4^ +n
&8" ) ]-+l.gVFW ka`}lR 场景1:系统构建块-探测器 7~N4~KAUS {8;}y[R t="nmjQs NQOf\.#g 场景2:系统构建块-组件 ,x3<a}J %82:?fq 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: tC=K;zsXpz cp`ZeLz2^ anKflt3 J'&K 总结-组件… Smh=Q4,W O2lM;=" G;pc,\MF :;]O;RXt 仿真结果 /Ea&Zm M,r8 No 场景1:场追迹仿真结果 9D?JzTsyg h>z5m wr>6Go% 场景2:啁啾补偿 [KW)z#`* 0@
vzQ$ gEgd/Le eQfXUpk3@I 场景2:支架距离的变化 3?+t%_[ *m'&<pg]X w`/~y
$P #KL// 场景2:焦距的变化 SK@lr z4]z3U<}3] I;{Ua*
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