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摘要 dU\fC{1Z ex['{|a{
*cd9[ ~ A;g[G >J 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。 >[p+L=' j}|6k6t 场景 CI,-qi ua{eri[ 场景1:系统配置 C$5v:Fk ^'h~#7s R6!3Y/Q@ ~5|a9HV: 场景2:系统配置 >!$4nxq2> >ko;CQR eY-$hnUe ?]})Xf.A 4M:oa#gh@ <
;g0?M\ 场景:任务描述 l`1ZS8 [. Cr&ua|%F T7,tJk,( g5cR.]oz n_!&Wr^CX 在VirtualLab Fusion中构建系统 MDlCU X0lIeGwrQ 场景1:系统构建块-光源 ZpZ~[BtQ n;MoMGnPh, M,9WF)p)V .v;Npm2 场景1:系统构建块-组件 bXJE 2N
CzK
X} UeVF@rw ZHZ>YSqCS 场景1:系统构建块-探测器 vEb~QX0~ S-1}3T% )S`A+M K] \UiuJ+ 场景2:系统构建块-组件 :c6%;2 J/mLB7^R 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: }3+(A`9h f -wO`o< ;zGGT^Dn gKPV* 总结-组件… L'c4i[~s ]\GGC]:\@
?=\h/C 4(Mt6{q 仿真结果 0!^{V:DtQ {u!,TDt* 场景1:场追迹仿真结果 F|"NJ*o} wOOPuCw? ;eWVc;H 场景2:啁啾补偿 5$y<nMP $k!t&G h+vKai |~>8]3. Y 场景2:支架距离的变化 2;q6~Y, "BTA" t!K|3>w ^x4gUT-Wy 场景2:焦距的变化 M+ H$Jjcs rm2TWM| (;s\Ip0 1sgoT f% 8*|@A6ig QQ:2987619807 f+)F-3
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