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摘要 d(yTz&u) \ CX6~
c:[ZknnCe &->ngzg 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。 )<lQJ#L86a S=j
pn 场景 _+.JTk MdN0 Y@Ll 场景1:系统配置 3W%j^nM \ef:H&r N=\weuED pD('6C; 场景2:系统配置 B77`azwF d^f rKPB rsq?4+\ wh)F&@6 R! O4Q"2 <PiO %w{ 场景:任务描述 >7PNl\=gG 80ox$U SgYMPBh f!#+cM l))Q/8H 在VirtualLab Fusion中构建系统 yO}5.
K:^0*5Y-k 场景1:系统构建块-光源 RD46@Q` Q'qX`K+@` lh[?`+A G{I),Y~IF 场景1:系统构建块-组件 050,S`%<g8 2WTOu x* U
E$Ix NJ]3qH 场景1:系统构建块-探测器 s<rV1D TkJ[N4'0 gq"d$Xh$x7 xH&hs$= 场景2:系统构建块-组件 !-.GfI:q b\"w/'XX 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: zgH(/@P '_^T]fr} bK.*v4RG fvcS=nRQv 总结-组件… 7}g4ePYag 6JDaZh"=K &!OEd] DzQ 仿真结果 XbqMWQN* c!_c, vwrn 场景1:场追迹仿真结果 vbVOWX6 u*TC8!n Yj#tF}nPC 场景2:啁啾补偿 76wNZv)9 8!rdqI pF4Z4?W __2<v?\ 场景2:支架距离的变化 Qr9;CVW Ps74SoD- *<\K-NSL >WIc"y. 场景2:焦距的变化 Vv45w#w; 5&V=$]t %VH, (}i REU," 1[^YK6a/ QQ:2987619807 ^J5{quV
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