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摘要 JEBx|U$'Y 2TIZltFS0e
O'j;"l~H| NShA-G N5 在诸如材料加工、生物学和医学等各个学科中,将光场的大部分能量集中于单个点上是非常重要的。 实现这一目标的一种有前景的方法是“同时进行空间和时间聚焦”(SSTF),其中,使用拉伸器设置将光谱进行光谱加宽,然后使用透镜聚焦,以得到在空间和时域上具有最小尺寸的焦点。 尽管在某些应用中不需要这种效果,但在某些光学方案(例如非线性频率转换或太赫兹生成)中,它可能是十分有利的。 -i 6<kF-W B:SzCC.B 场景 o&X!75^G> Y&+<'FA 场景1:系统配置 Q6DE|qnV
lN^L#m*@ W\X51DrEx 9ft7 场景2:系统配置 w3B*%x) %>pglI pU}>} kgYa0 e5 *6=[Hmygi ~KrzJp=5F 场景:任务描述 T!J\Dm- jaNkWTm: /G</ [ N5 }`*]&I[P 8R-?x/: 在VirtualLab Fusion中构建系统 "iOT14J!7 f}#pKsX. 场景1:系统构建块-光源 h-#Glse< ;m7$U x'n J_0
@(oz`|* 场景1:系统构建块-组件 "-N%`UA Tb~(?nY5 [UFLL:_sC t;ggc{ 场景1:系统构建块-探测器 C>t1~^Q},9 : h-N 7GE.>h5 N}zQ)]xz+r 场景2:系统构建块-组件 +vJ[k 2d xS*f{5Hr8 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: {3`9A7bG 8 =J6{{E pbju;h)O!| !^B`7 总结-组件… 2NI3&;{4 |A}E/=HPU "y>l2V,4j% oIX]9~ 仿真结果 }1Q]C"hY +loD{
场景1:场追迹仿真结果 mp!6MO Q S'2B K)F;^)KDHf 场景2:啁啾补偿 4l>/6LNMF mu|#(u O`~T:N|D xZbm,.v 场景2:支架距离的变化 k`kmmb> ^;Ap-2Ww > : \lDz 0SA
c1 场景2:焦距的变化 p@>_1A}qh_ ZuILDevMD ~Ui<y=d wD}[XE?S VO[s:e9L QQ:2987619807 uu]<R@!J
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