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摘要 _[-+%RP c[]_gUp8
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@Mc <v;;:RB6c 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。 3jPua)=p J#B%
#X 场景 mxtLcG4G 2g1[E_? 场景1:系统配置 zyTP|SXk 4g]Er<-P Pg"
uisT#> S!qJqZ<Bv 场景2:系统配置 t4pc2b N2uxiXpQZ= N+x0"~T}I trmCIk&Fkj )n 1b ";38vjIV 场景:任务描述 iph>"b$D S (](C />;1 } * ]~ug%a $$~x: iN 在VirtualLab Fusion中构建系统 Eq^k @ X-9>;Mb~y 场景1:系统构建块-光源 n'=-bj` 1"3|6&= Mk"+*G ?-0k3 场景1:系统构建块-组件 6H67$?jMyJ LY2oBX@fC }\}pSqW wXp
A1,i 场景1:系统构建块-探测器 ]&\HAmOQS 8
$0 D-z Mit,X -_Pd d[M 场景2:系统构建块-组件 =8$//$ \bqIe}3V7 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: C%d\DuJ5'~ [hA%VF.9 s42M[BW] duB{1 总结-组件… ^]w!ow41 J]/TxUE :@)UI, ,80qwN, 仿真结果 Mg;%];2Nt <l]P
<N8^ 场景1:场追迹仿真结果 W)3?T&` ia
1Sf3 e*p7(b- 场景2:啁啾补偿 \$YKw0K ;EbGW&T Gm;)Om_ '_,/N!-V 场景2:支架距离的变化 T%~w~stW Y-\hV6v6 C( 8i0(1 j_*$Avy 场景2:焦距的变化 [G2@[CtY1 6nh!g MTo<COp($ 4Gs#_|! "MHm9D?5 QQ:2987619807 >nV~5f+
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