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摘要 0<8pG:BQ d Q5_=(9
fI5]ed eS vakAl; 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 ]H@Sx *vL2n>HH 场景
Fo=hL vgc#IEx@ 场景1:系统配置 \B0,?_i iBq|] Hqel1J ^r u1QDT 场景2:系统配置 u*I=. :
"|M rNgFsFQ>. [Ch)6p 'w?*4H $c!cO" U 场景:任务描述 X*'tJN$ tFY;q##z }/ p>DMN T ~9)0A"] |mSF a8G@ 在VirtualLab Fusion中构建系统 lG\6z"K 6;02_C]\o 场景1:系统构建块-光源 2;Ij~~ Svs!C+:le ?R7>xrp5 mVg$z 场景1:系统构建块-组件 N3D{t\hg .Ulrv5wJ tgy= .o] YEL,TU 场景1:系统构建块-探测器 xz-z"
8d #1INOR9 Ow0-}Im~ xWw Qm'I2} 场景2:系统构建块-组件 )ZU)$dJ>V v99gI%TA' 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: aZ[
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R! $\S;f"IM. e)pQh&uD 总结-组件… j.? '*?P (;f7/2~` -^C't_Q o |\yVnk!c 仿真结果 mVJW"*}8 N7S?m@ 场景1:场追迹仿真结果 [0M2`x4` 3#{{+5G WE_jT1^/ 场景2:啁啾补偿 ' }G!D 8VbHZ9Q :xn/9y+s <r6e23 场景2:支架距离的变化 dKs^Dq <M(Jqb cWa 6`/nA4S4. LaI( 场景2:焦距的变化 _/@VV5Mq c4]/{!4 Q O}4(v # ZG=B'4W +Dg%ec QQ:2987619807 3~zK :(
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