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摘要 6tE<`"P! Ng6(2Wt0e ZjE!?
'(ef l"\W] 'T:r 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。 B@,L83 Q&Rj)1! 场景 !~{AF|2f OOEmXb]8 场景1:系统配置 LN8V&'> b ;Vy=f 0@9.h{s@ ;)^eDJ< 场景2:系统配置
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#!?5^O EH'?wh|Yp X^PR];V:$ He4sP`&I 场景:任务描述 ;P-xKRU!Xx f!`,!dZgkd b@OL!?JP }ST9&wi~ (9N75uCa 在VirtualLab Fusion中构建系统 H4HWr6 e,_b 场景1:系统构建块-光源 hi>sDU<x Z=sC YLm xud Z#wmEc.}C 场景1:系统构建块-组件 mCtuR*z_ QD0upYG =o5ZcC .)W'{2J-
场景1:系统构建块-探测器 "+js7U- "YlN_U 1;p'2-x 4c2*)x$@ 场景2:系统构建块-组件 .[1"Med J ~M 6^% 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: &Bbs\
; M"OXNPkc V4GcW|P4y N\IdZX%u 总结-组件… fiSc\C ~ g?ID}E~< 9-DDly [)4 Kc= &jCn 仿真结果 @0q%&v0 K9FtFd 场景1:场追迹仿真结果 goi5I(yn^ +Io[o6* -Cxk#-sb# 场景2:啁啾补偿 d ,| W odPq<'V|AY NZ`( d A]2zK?|s 场景2:支架距离的变化 vcsi@! lHwQ'/r M3j_sd'N KaC+x-%K 场景2:焦距的变化 I\O<XJO)_ ~S)o(' iIwMDlQ " sm-RpZ&| )p7WU?&I QQ:2987619807 B98&JoS
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