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摘要 z3>ldT rlV:%
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<m7m 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。 '~{bq'7`m V'alzw7# 场景 h0ml#A`h #k?uY g8 场景1:系统配置 9
M>.9~ dPvRbwH< O1xK\ogv awu18(;J 场景2:系统配置 `-yo-59E[ "=H(\V iX
(<ozH ;D'6sd" cCa+UTxaJ EIdEXAC( 场景:任务描述 'ip2| UG xNAX)v3Z Q^trKw~XNy '/O >#1 1xBgb/+ 在VirtualLab Fusion中构建系统 7H=V|Btnc p#;I4d G 场景1:系统构建块-光源 !pTi.3 05SK$
Y<< s]X0}"cz <b>g^ `}?D 场景1:系统构建块-组件 HAKB@h) 8@rddk lf2Q !a9`]c 场景1:系统构建块-探测器 >a%C'H.A9 2UbTKN X\Gbs=sf6 a*2JLK 场景2:系统构建块-组件 -_[ZRf?^ ^jYE4gHM 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: 2p|ed=ly% dQljG.PiK qe[P'\]L ;X;q8J^_K_ 总结-组件… }t%2giJ BZP{{ $ VTk0J-W JfLoGl;pm 仿真结果 ~8 S2BV3@ K3dg.>O 场景1:场追迹仿真结果 ,II-:&H Bcl6n@{2f )=TS)C4 场景2:啁啾补偿 \p.eY)> JavSR1_ /0 2-0mNv .dPy<6E 场景2:支架距离的变化 5}Z_A?gy [cso$Tv X+KQ%Efo
8[rZRc 场景2:焦距的变化 1ir~WFP 4{6XZ_J1 S;tv4JY rO[ Zx'a wl5+VC*l0 QQ:2987619807 l1UN.l'p
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