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摘要 FcmL4^s.` *%jd>e7d
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^|_<! 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。 e<-^ a.B<W9$` 场景 Ct pc]lJ} jU_#-<'r 场景1:系统配置 mcLxX'c6<h MVZ9x% [K#pU:lTH
!AFii:# 场景2:系统配置 3?-2~s3gp *Fz#x{zt AS]jJc^ {14sI*b16 f<l.%B 2hFj+Ay 场景:任务描述 y];@ M<<?e 66MWOrr q\T}jF\t p5 )+R/
Sn-D|Z 在VirtualLab Fusion中构建系统 iYb{qv_4 T[]kun 场景1:系统构建块-光源 &E$:^a4d zR_yxs' vC _O!2E cvO;xR 场景1:系统构建块-组件 SCKpW#2dP{ `]m/za%7 QliP9-im3 o!}/&
'( 场景1:系统构建块-探测器 ">rt *?^ n^$HC=}S kq=tL@W`0} iYl$25k/1 场景2:系统构建块-组件 eVB.g@%T _~_6qTv-d 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: ?%RR+(2m C 8qVYrw <]kifiN# 6 jo+i[h 总结-组件… a#i%7mfn ts~$'^K[- 9S$?2z".2 u@$pOLI 仿真结果 qD/FxR-! /7-qb^V 场景1:场追迹仿真结果 XIJ{qrDr lp%i%*EQ* 1PdxoRa4= 场景2:啁啾补偿 :z} XqK\'8]\Mw TLiA>`r= `-[+(+[" 场景2:支架距离的变化 ]z_C7Y"4BR _=68iDXm 7{:g|dX ,Jh('r7 场景2:焦距的变化 d( +E0 *) ?Fo bLpGrGJs
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