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摘要 tR4+]K s'd\"WaQV
qG2P?D R ;\f0II3 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。 &_s^C?x Gm> =s 场景 (w+SmD N/b$S@ 场景1:系统配置 X{[$4\di{ hD7vjg&Z &h.?~Ri /!.]Y8yEH 场景2:系统配置
;5 1bDAi2 H 5Q:49S47 X)=m4\R O2f-{jnTz, B/mfm 7 场景:任务描述 {%RwZ'
|eFaOL| ~Y;Z5e= [jxh$}?P _PQk<QZ 在VirtualLab Fusion中构建系统 ] yWywa\ G8MLg # 场景1:系统构建块-光源 qP zxP @4
T-iQ!D~ RE-y5.kE^ kY9$ M8b 场景1:系统构建块-组件 3hEbM'L d/ @P;YN! %h;1}SFl0
9l |*E 场景1:系统构建块-探测器 4Me3{!HJ z }AiF 7N0 k'sPA_| Mhb~wDQl 场景2:系统构建块-组件
m;TekJXm ytb1h Fs 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: 9+8N-LZ Uc
; S@ ixoN#'y<" p;D
{?H/ 总结-组件… 'F:Tv[qx PCa0I^d a]6dhQ` FBOgaI83G 仿真结果 rd24R-6 ~zvZK]JoX 场景1:场追迹仿真结果 cK\?wZ| Y [By|3bI 2^Z"4t4 场景2:啁啾补偿 *iyc,f^w 5`i+aH( ?iamo.0zN \JCpwNT{P 场景2:支架距离的变化 (.wR!l#! ;E!] /oY< v0bP|h[t RXu`DWN 场景2:焦距的变化 :o~]d q$`>[&I~) 3;!!`R>e 5)0'$Xxqa0 [ L
' > QQ:2987619807 WD*z..`
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