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摘要 Yg9joNBh NSQp<
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4_/?:$KO XH}'w9VynR 在诸如材料加工、生物学和医学等各个学科中,将光场的大部分能量集中于单个点上是非常重要的。 实现这一目标的一种有前景的方法是“同时进行空间和时间聚焦”(SSTF),其中,使用拉伸器设置将光谱进行光谱加宽,然后使用透镜聚焦,以得到在空间和时域上具有最小尺寸的焦点。 尽管在某些应用中不需要这种效果,但在某些光学方案(例如非线性频率转换或太赫兹生成)中,它可能是十分有利的。 =u[k1s? KNLnn;l 场景 3qL>-%):* n>>Qn&ym 场景1:系统配置 [ic 870_ _)T5lEFl= kM8{Cw iBTYY{-wF 场景2:系统配置 A/7{oB:a Gf EX> QX4ai3v 6( CDNMzj %Dg0fL RTh`ENCKR 场景:任务描述 \%]I{ o1cErI&q" :a
->0 l xG&)1sT#-\ ^T"vX 在VirtualLab Fusion中构建系统 *!s;"U /1mW|O>0 场景1:系统构建块-光源 x^4xq#Bb7 }XO K,Hw d)4
m6 -K9c@? 场景1:系统构建块-组件 m< _S_c 8>,jpAN}r s7Ub@ %LVm3e9 场景1:系统构建块-探测器 |7yAX+ Q8!)!r% 0U%f)mG V-<GT? 场景2:系统构建块-组件 T}V!`0vKw Zjbc3M5 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: [<DZ*|+ R"
;xvo* +s- lCz Tb3J9q+ya 总结-组件… kY*rb_2j &?mD$Eo 28 8XF9B^ oD<kMK 仿真结果 WI?oSE w
f7m%|v! 场景1:场追迹仿真结果 X!e[GJ 'nXl> Z?wU 场景2:啁啾补偿 J]nohICe emCM\|NQg& 5$V_Hj ?VP8ycm 场景2:支架距离的变化 0g0i4IV xlhG,bb7 vI>>\.ED -r-k_6QP 场景2:焦距的变化 "?V0$-DR D#3\y*-y? e" St_z( <YdE1{fm _lamn}(x0 QQ:2987619807 ~`aa5;Ab_
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