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摘要 7"xd'\c@ ;^DUtr
; Bd O$ &,."=G 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。 jD^L < @mJN 场景
OV8b~k4= Ip4NkUI3T 场景1:系统配置 G>mgoN kM3BP&
3m1 4Ro(r
sO L''0`a. +S 场景2:系统配置 qqzQKN r$v?[x>+K Lf 0Hz") 1wc
-v@E P1)
80<t D hZtiqL#_ 场景:任务描述 4E
|6l xk|$Oa Xb^\{s?b f6L_uk`{ LDBR4@V 在VirtualLab Fusion中构建系统 8nnkv,wa m]-8?B1`Y 场景1:系统构建块-光源 Yn<0D|S;X D8?$Fn= uAvs u\e#_*> 场景1:系统构建块-组件 P/I{q s Gr6ma*)y~t !7xp<= 6ZG)`u".(" 场景1:系统构建块-探测器 #dpt= |~HlNUPR 2 !;4mij, ;n;^f&;sJ 场景2:系统构建块-组件 68HX,t \PLV]%3, 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: 9>i6oF]Oq $k`8Zx w 7
YK+TGmU^ !GIsmqVY 总结-组件… j&Hn`G *c AoE l (j~V 7&At_l_ 仿真结果 &1h3o^K *[SsvlFt 场景1:场追迹仿真结果 '!.;(Jo } )e`0) vR)7qX} 场景2:啁啾补偿 ^z^>]Qd WD\{Sdx:r b}4/4Z. Iv<9})2K 场景2:支架距离的变化 ob00(?;H *n*y!z mN eW|3a `{wku@ 场景2:焦距的变化 d_,tXV"z& 5i^vN"J %f-<ol =a!6EkX
* s =5H.q%PV QQ:2987619807 iTt=aQjd
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