-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2024-12-26
- 在线时间1616小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要
EUW>8kw0 .:O($9^Ho [#%@,C vlFq-W! 在诸如材料加工、生物学和医学等各个学科中,将光场的大部分能量集中于单个点上是非常重要的。 实现这一目标的一种有前景的方法是“同时进行空间和时间聚焦”(SSTF),其中,使用拉伸器设置将光谱进行光谱加宽,然后使用透镜聚焦,以得到在空间和时域上具有最小尺寸的焦点。 尽管在某些应用中不需要这种效果,但在某些光学方案(例如非线性频率转换或太赫兹生成)中,它可能是十分有利的。 qL5~Wr m-W e.W <pI, 场景 uSv]1m_-] c4.2o<(Xt 场景1:系统配置 O*%5P5'p"{ rDGrq9 'EN80+xYX ^].U?t.n) 场景2:系统配置 rONz*ly|i '7g]@Q7 h]/3doP `VF_rC[? YMVmpcz 3R)|DGql=1 场景:任务描述
Tj}%G 4'td6F <d O~; ibLx'< OIkjO}/7 在VirtualLab Fusion中构建系统 RKp9[^/? 5n1`$T.WG 场景1:系统构建块-光源 7a=ul: v`S ;.iD *P|~vCnr Zu4au< 场景1:系统构建块-组件 c}s#!|E0v SVObJsB^ MI-S}Qoe +S'm<}"1 场景1:系统构建块-探测器 #fk1'c2 4*inN~cU C-g,uARX(r Yj'"Wg 场景2:系统构建块-组件 wd3OuDrU ,3!TyQ\m' 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: nw#AKtd@x PPh<9$1\g Q
pIec\a+ =uEpeL~d;+ 总结-组件… ryqu2>(
%gWQ}QF H[}lzL) x U"g~hT 仿真结果 1 ^30]2'_ %gj7KF 场景1:场追迹仿真结果 )&Z`SaoP|J N1$PW~)Y `jyyRwSoe 场景2:啁啾补偿 OUFy=5(%: fs-LaV
0 ].2t7{64 "zkQu 场景2:支架距离的变化 `VvQems rz&'wCiOO [Jj@A(Cz ~gHn>]S0 场景2:焦距的变化 L=fy!R s0:M'wA y#8 W1%{x F1BXu@~e( pvb&vtp QQ:2987619807 Y[_|sIy*
|