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摘要 ^UP`%egR |mZxfI
KI"#f$2& `KZm0d{H 在诸如材料加工、生物学和医学等各个学科中,将光场的大部分能量集中于单个点上是非常重要的。 实现这一目标的一种有前景的方法是“同时进行空间和时间聚焦”(SSTF),其中,使用拉伸器设置将光谱进行光谱加宽,然后使用透镜聚焦,以得到在空间和时域上具有最小尺寸的焦点。 尽管在某些应用中不需要这种效果,但在某些光学方案(例如非线性频率转换或太赫兹生成)中,它可能是十分有利的。 d[iQ`YW5 h79}qU 场景 E>6MeO qqjwJ!@P 场景1:系统配置 is?{MJZ_ ?g_3 [Fk R$R *'l IPS4C[v 场景2:系统配置 G<L;4nA) {5Q!Y&N.% S\CCrje ju8>:y8 LQ@"Xe]5 hZm"t/aKc 场景:任务描述 yl'u'-Zb6 5?f ^Rz ^
gdaa>L jk;j2YNPw =>m<GvQz 在VirtualLab Fusion中构建系统 iDpSj!x/_ z<MsKD0Q 场景1:系统构建块-光源 p?02C#p 34f?6K1c +Q/R{#O &sl0W-;0 场景1:系统构建块-组件 f[]dfLS"W ?>VLTp8] x'8x
{y)=eX9 场景1:系统构建块-探测器 ]}V<*f M`0V~P`^ 4j-Xi ?al'F q 场景2:系统构建块-组件 ko!)s )~X2
&^orW 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: ?w$kue v_yw@ irZ])a +5)nk} 总结-组件… Mc) }\{J W<'m:dq zOJ%} \P[Y`LYL 仿真结果 kj Jn2c:y QL(n} {.% 场景1:场追迹仿真结果 pd?Mf=># HVRZ[Y<^ 6 W/`07' 场景2:啁啾补偿 -oGdk|Yn [z:!j$K YqscZ(L:y \$K20) 场景2:支架距离的变化
8$=n j H8=N@l /l3V3B7 -abt:or 场景2:焦距的变化 ,KH#NY] [+Iz@0q Q3'llOx 6bg
;q(*7 hW<%R]^| QQ:2987619807 YP oSRA L
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