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摘要 u&bU !ZI m8'1@1d|
n5/Q)*e0'# EUqG"h5#A{ 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。 ]^<~[QK_C B8Z66#EQ 场景 _Ohq'ZgXm jyr#e 场景1:系统配置 RdHR[Usm RJD3o_("K ?YO%]mTP }fZBP]<I( 场景2:系统配置 AJu. f'S"F (#qVtN`t Po3W+;@ r MlNp?{_ |zKcL3* 场景:任务描述 F^-4Pyq@ 1\uS~RR 5JXLfYTUI 7j8_O@_ =UY@,*q:c 在VirtualLab Fusion中构建系统 D.?gV_ .MlE1n' 场景1:系统构建块-光源 75f.^4/% AP%h!b5v clNP9{ ?|\Lm3%J 场景1:系统构建块-组件 b8&9pLl e<K=Q$U. 7Z_iQ1 &3V4~L1aEg 场景1:系统构建块-探测器 +8M{y D9# ojri~erJE? gN%R-e0 f&'md 场景2:系统构建块-组件 65v'/m!ys #A!0KN;GC2 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: G)Y!aX 566EMy| uvL|T48 S%2qB;uw 总结-组件… Eh+lLtZ rGs> {-T3 H@zpw1fH+ X9 R-GT 仿真结果 ZfU_4Pl-> R[QE:#hT 场景1:场追迹仿真结果 .JE7vPv%! 9YKEME+: "<n{/x( 场景2:啁啾补偿 )'JSu=Ej pyKMi /)bL `*]r.u0 dU,/!|.K 场景2:支架距离的变化 LPC7Bdjz lk80)sTZ mN{$z<r !s$fqn
6 场景2:焦距的变化 (\j<`"n @azS)4L !E%!, 39"'Fz?1 bpkn[K"( QQ:2987619807 J [1GP_
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