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摘要 \drqG&wl &%})wZ+Dj I2nF-JzD2a O"Ku1t! 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。 yFDv6yJ. I}Nd$P)> 场景 L}@c6fHG u[nyW3MZ 场景1:系统配置 /}Jj *K> l*l(f] nJ~drG}TD f$NM M
>z 场景2:系统配置 WVVJ t]7&\ihZi~ X[f=h=| #fT*]NN Cmc3k,t $O9^SB 场景:任务描述 (`y*V;o4 O'Js} sB;@>NY Yjx|9_|Xn nstUMr6 在VirtualLab Fusion中构建系统 TMYd47 X]P:CY 场景1:系统构建块-光源 w)Covz'uf y|'SXM )M)7"PC d&Ef"H 场景1:系统构建块-组件 s
kg* |SyMngIY L!=QR8?@E 76u&EG% 场景1:系统构建块-探测器 FQ=@mjh ]Dw]p!@ rETRTp0HT Iu$K i 场景2:系统构建块-组件 4~B>
9<$e> Mn)@{^ 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: ~%YBI9$+ OE}*2P/M> wE~V]bmtW ,yd?gP-O 总结-组件… CiB%B`,N i&VsW7 8MSC.0
8']9$# 仿真结果 ]CoeSA`j dPhQ :sd> 场景1:场追迹仿真结果 V7/I>^X By% =W5 'Fmvu 场景2:啁啾补偿
EW3(cQbK ztw@Y|<2 6L)%T02C `QXErw 场景2:支架距离的变化 JU4qzi U~pV) J ]MxC_V+P` #5f-`~^C{ 场景2:焦距的变化 Z?\2F% '#k0a,<N /n>qCuw %"P,1&\^ #FNcF>3> QQ:2987619807 ?]*^xL;x?
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