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摘要 \PReQ|[ah gySCK-(y >T84NFdz+ 4Z8FLA+T, 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。 Qw>~]d,Z O0^m_ 场景 j.=&qYc0" r@")MOGc 场景1:系统配置 8/W(jVO(- c8z6-6`i0 eX)'C>4W kU:ge 场景2:系统配置 `1Ui NM
FgCL de7
\~$ Qa`+-Wu8 0zQ~'x xER-TT#S 场景:任务描述 Q1kZ+b& X$r5KJU 2P35#QI[) ,9,cN-/a l,fwF ua 在VirtualLab Fusion中构建系统 _uXb 9 c,>y1%V*S{ 场景1:系统构建块-光源 9'5< b GJs{t1
E osM[Xv h`i*~${yg 场景1:系统构建块-组件 Z.}Z2K u.yYE,9 w{8O$4
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:'vq 场景1:系统构建块-探测器 g)!d03Qoy c1tM(]& i[Qq,MmC [_T6 场景2:系统构建块-组件 8u%rh[g' ~"J7=u1o 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: y3XR:d1cg Cl6P,C -,186ZVZ G^ShN45 总结-组件… \B4f5L8k /9b+I/xY" f_|pl^ wY]ejK$0R 仿真结果 + L[a cb=ixn 场景1:场追迹仿真结果 $b U.6 kfY. 9$(d /z
m+ 场景2:啁啾补偿 '7<^x>D|
;fYJ]5> XE'3p6 .PD_Vv>C/> 场景2:支架距离的变化 _BEDQb{"| Py`7)S nP&6i5s% 6&"*{E 场景2:焦距的变化 E]Qd5l FKtG rR4?*90vjj c!kz wc( SJ}PV:x QQ:2987619807 T|&u?
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