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摘要 <)~-] Iy4%,8C]g
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(TD& 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。 Sew*0S( uM_ww6 场景 k+?gWZ\ Dt(D5A 场景1:系统配置 Ug546Bz $57Q
g1v SJh~4R\ k[D,du') 场景2:系统配置 ,.V<rDwN& 3<M yb P*7G? !vJ$$o6# |?{V-L z_R^C%0k 场景:任务描述 [pmIQ228 u=W[ S)w _4L6 R-NM ~gp VY8cy2 在VirtualLab Fusion中构建系统 LS9,:!$ f
-F}~S 场景1:系统构建块-光源 0(f+a_2^Q /t7f5mA *w _ o8!3- Lp(`m=;O 场景1:系统构建块-组件 5XHejHn> +jwk4BU ;UpJ_y)n8\ ^W:a7cMw 场景1:系统构建块-探测器 c?_7e9}2 f"j9C%'* L8h!%56s 0KgP'oWvY 场景2:系统构建块-组件 c"lwFr9x7 !i (V.A 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块:
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Z~[ u*=^>LD bsU$$; 总结-组件… fw,,cu`YA cf"&22TQ+Z C^4,L
\E u1y>7,Z6W 仿真结果 {'M/wT)FeC #'>)?]tn 场景1:场追迹仿真结果 0%L:jq{5 GfK%UZ$C X,3\c: 场景2:啁啾补偿 579D 9,_~qWw >]ux3F3\ XK/l1E3N 场景2:支架距离的变化 [s]$& XPMUhozV zw+wq+2" >5kz#|@P 场景2:焦距的变化 {X?1}5ry ey[Z<i1 <^5$))r `{>/'o F4T!&E%6 QQ:2987619807 F::Ki4{jJ
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