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摘要 |w=Ec#)t4 4cott^K.
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8LW Kb^>X{ 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。 X.s*>' ]kRI}Om2 场景 MMMqG`Px bAdiA2VF' 场景1:系统配置 fZ[kh{| ^`tk/#h\9F 0z<H(| }-d)ms! 场景2:系统配置 T36x=LX As0 B\ DeH0k[o T_eJ}(p (VR"Mi4 !6M Bxg > 场景:任务描述 :d.1;st B1E$v(P3M N*Yy&[ 4avc=Y5 M ~als3 在VirtualLab Fusion中构建系统 Q8;#_HE gc##V]OD 场景1:系统构建块-光源 @|BD|{k ,I ZqLA Z(p*Z,?u jO=*:{#x 场景1:系统构建块-组件 |8bE9qt.P 0E-pA3M6 \^9pW 2v fuMN"T 6%+ 场景1:系统构建块-探测器 |=O1Hn JT04vm4 RwW$O@0 A;,Dg=FL/ 场景2:系统构建块-组件 f3G1r5x 'G8 ?'u_) 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: OqBC/p
B )B ;M
)|pU.K9qZ {(}yG_Q]! 总结-组件… C`NmZwL G=|70pxU eRs&iK2y hk_g2g 仿真结果 Um z05* p>q&&;fe 场景1:场追迹仿真结果 D,Lp|V paWxanSt #-{N
Ws\ 场景2:啁啾补偿 -IU4#s |c0, cvfUyp;P eLV.qLBUs 场景2:支架距离的变化 J=iRul^S Ux}W&K/?' B`{mdjMy 2 z7}+lH 场景2:焦距的变化 \0?$wIH? 2JZdw qnJ50 VVW
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