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摘要 c9 TkIe d`rDEa
-ZMl[;OM )Z`viT 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。 r'}k`A5> #p^pvdvh3 场景 6-E4)0\ 8CHf. SXh 场景1:系统配置 JZ*?1S> )I1V2k$n .m
% x-i dXr
!_)i 场景2:系统配置 Tlv|To Vf* B1Zb |kRx[UL pl? J<48 bu!<0AP"N+ u K &_IE} 场景:任务描述 gbi~!S- (%^TTe 5EZr"[8M n@8{FoF >5Rw~ 在VirtualLab Fusion中构建系统 A-NC,3 v?iH}7zb%Q 场景1:系统构建块-光源 Vam8NnZ|r ;
yC`5 ZtZV:re= >WG91b<Xq 场景1:系统构建块-组件 VHkrPJ[ i_9/!D 3xR#,22:} G?X,Y\Lp 场景1:系统构建块-探测器 sjbC~Te-- |zegnq~ Y@xeyMzE %y~]3XWik 场景2:系统构建块-组件 krT!AfeV GoGgw]h>x 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: yru}f;1 D+nj[8y }Z%{QJ$z o".O#^3H% 总结-组件… rY+1s^F t,Rn X_yU"U [1X5r<(W5 仿真结果 (4gQe6tA Yl3PZ*#@ Q 场景1:场追迹仿真结果 !c' ;L' JaN_[ou ty8!"-V1 场景2:啁啾补偿 " ~hj B PW\FcT x"=q+sA nqW:P$ 场景2:支架距离的变化 jtJ8r5j 1 }Bg<Fm "+C\f) /1@m#ZxA: 场景2:焦距的变化 V&nJT~k SQ.Wj?W) WM7/|.HQ tUnVdh6L.B 69w"$Vk QQ:2987619807 +opN\`
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