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摘要 i;1aobG Q0f7gY1-%
?~e 8:/@ ?qviJDD|f 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。 4VjP:>*p t)n!]; 场景 ]7C=.'Y 'IweN 场景1:系统配置 l@FPTHq 'H<0:bQ=I yWa-iHWC 5-Vdq 场景2:系统配置 Y!LcS48X -X ~VXeg p/B&R@% \gRX:i#n MfhJb_q` /O1r=lv3Z 场景:任务描述 p4;A[2Ot`: )W!8,e+% <wge_3W# }vkrWy^ vu[+UF\G 在VirtualLab Fusion中构建系统 7z'l}*FRD PsTPGK#S 场景1:系统构建块-光源 9FT;?~, oHkF>B
[ iN0gvjZ q;a`*gX^ 场景1:系统构建块-组件 bv`gjR CUgXpU* XUmL 8 *ktM<N58 场景1:系统构建块-探测器 xQX,1NbH5 .%7#o GwHMXtj4 woJO0hHR 场景2:系统构建块-组件 s5T$>+
a >s}bq#x 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: V3fd]rIP !8^:19+ Z-`j)3Y & IVwm" 总结-组件… jW5n^Y) $:kG>R@\t aJlSIw*Q, $}0q=Lg%wv 仿真结果 rr fL[ [Q&{#%M 场景1:场追迹仿真结果 |Ui1Mm kVk^?F 6/@"K
HHVe 场景2:啁啾补偿 lwhAF, '$ (3`Q`o; 8 munw mAh0xgm 场景2:支架距离的变化 _IJPZ'Hr = R|?LOEK+ nYG$V)iCb ,Ju f 场景2:焦距的变化 [$)C(1zY fyIL/7hzf4 (#FWA<o bj4cW\b( ^& ZlV QQ:2987619807 uj|{TV>v9
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