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摘要 8'y$M] e9n 1EX;MW-p<T
('+d.F[109 44j*KsBf 在诸如材料加工、生物学和医学等各个学科中,将光场的大部分能量集中于单个点上是非常重要的。 实现这一目标的一种有前景的方法是“同时进行空间和时间聚焦”(SSTF),其中,使用拉伸器设置将光谱进行光谱加宽,然后使用透镜聚焦,以得到在空间和时域上具有最小尺寸的焦点。 尽管在某些应用中不需要这种效果,但在某些光学方案(例如非线性频率转换或太赫兹生成)中,它可能是十分有利的。 <t!W5q EQSQFRk; 场景 )Hr`MB R2vlFx/ 场景1:系统配置 5L}/&^E#p ]\HvK CN} dft!lBN %JTpI` 场景2:系统配置 [AJJSd/: >9Vn.S lNO;O}8 V0 a3<6@4 9_h[bBx-'Q <b*DQ:N 场景:任务描述 )NT*bLRPQ h'nY3GrU KD.]i' d< |CbikE}kL 0jWVp-y 在VirtualLab Fusion中构建系统 <
I``&>
#fM`}Ij.A 场景1:系统构建块-光源 lPAQ3t!, + Vdpy( Z0r'S]fe buHJB*?9 场景1:系统构建块-组件 86a\+Kz%%L ba9?(+i$h es0hm2HT3 Ab;.5O$y 场景1:系统构建块-探测器 #,'kXj }c:M^Ff @IZnFHN m.0*NW 场景2:系统构建块-组件 3=V&K- ql~J8G9 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: `uTmw^pZX cso8xq|b7 9+!hg'9Qn + LJ73
! 总结-组件… MLp9y# WTiD[u KqP#6^ _ :b!s2n!u 仿真结果 *qpSXmOz RPbZ(. 场景1:场追迹仿真结果 AQ^u
05 ^h" Vi|#@tC' 场景2:啁啾补偿 3PF_H$`oJ dDGQ`+H9 b7ZSPXV ?gXp*>Kg[ 场景2:支架距离的变化 g0E'g DVeE1Q ksm~<;td iN.n8MN=I 场景2:焦距的变化
{K!)Ss b~cZS[S 43 :X,\~) !dT4 l}P=/#</T QQ:2987619807 A":T1s
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