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摘要 'z}
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` o)KG, ztVTXI%Kz 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。 $>)0t@[f < $zJi V 场景 qO{z{@jo55 SVU>q:ab 场景1:系统配置 <8WFaP3, UytMnJ88 Yjoe| oc1BOW z 场景2:系统配置 1Vpti4OmU mCO1,? xQsxc |k.'w<6mb9 O3 sV) bZ*=fdh 场景:任务描述 *PF<J/Pr ,`t+X=# F`g(vD> ~qinCIj >oW]3)$4S 在VirtualLab Fusion中构建系统 1Q@]b_"Xh YTTyMn 场景1:系统构建块-光源 --$* q"
c~<;}ve^z +byOThuE 7d;|?R-8D 场景1:系统构建块-组件 SAP/jD$5]> gPd
K%"B@ K6DN>0sY 6n]+(= 场景1:系统构建块-探测器 Gxw1P@<F: fZiAl7b! 9q"kM 5cPyi/ 场景2:系统构建块-组件 R XCn;nM4 E+]}KX: 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: R'Jrbe| kY)Vr3uGA :[CV_ME.; ;1(^H:7T 总结-组件… %,\JTN|g|A $INB_/RE &jJu=6 U
B Yw|v5/> 仿真结果 hTDK[4e '|[!I!WB` 场景1:场追迹仿真结果 #8Bh5L!SJ1 ~nA k-toJ Sgi`&;PF 场景2:啁啾补偿 n3iiW\ @j\:K<sk `w!XO$"]Z p}^G#h{ 场景2:支架距离的变化 B0Df7jr%`> 9,?~dx afrF%! u''Ce`N 场景2:焦距的变化 =v:?rY} hhU_kI ^MpMqm1?8; \]>YLyG L;3%8F\-. QQ:2987619807 fl-J:`zyyZ
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