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摘要 ^zkTV_,cRp ep<A d
2{c ;ELq ^qqP):0y1V 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。 pWH8ex+ lGqwB,K$z4 场景 mtuq !OM9aITv[ 场景1:系统配置 */xI#G,O+
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At%g^ 'dM &~LSQ (FZL> ^ cN- *JGm 场景:任务描述 b_ Sh#d& >JS\H6 n"Ec %n =wK3\rG DCX4!,ZF 在VirtualLab Fusion中构建系统 {r.#R|
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Rh 场景1:系统构建块-光源 g#`(&
k TveCy & N'Va&"&73> rgILOtk[ 场景1:系统构建块-组件 qhVDC ]g3&gw oju/%ieh <oV
_EZ 场景1:系统构建块-探测器 U6FM`w< rS/Q 4nkH0dJQ {.SN 场景2:系统构建块-组件 l#%Y]1* #QZg{ 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: B$g!4C
`g S +|aCRS >!A&@1[M 4PTHUyX 总结-组件… En+4@BC E&
T9R2Y :<gmgI x ' 3<F 仿真结果 ^SxB b,\ 7u,56V?X 场景1:场追迹仿真结果 (rt DT 82Nh;5Tr sBS\S 场景2:啁啾补偿 g6Qzkvw) )HS|pS: p}uL%:Vr {~16j" 场景2:支架距离的变化 ^w^cYM, eL^,-3JA(] .,l?z f!P.=Qo[= 场景2:焦距的变化 h(d<':| #g4X`AHB CcgCKT
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