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摘要 MhD' p35=CX`T.
dA~:L`A|X b4e~Z 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。 3-
Kgz + U5Q/g 场景 1N8] ~j 5]N0p,f 场景1:系统配置 ORs:S$Nt$ q>.7VN[
vE U`ttT5; I?3b}#&V9 场景2:系统配置 T,pr&1]Lw FfJp::|ddr qjP~F rF-SvSj} 0\tac/ 9j>2C 场景:任务描述 &-yRa45? J[ Gpd #:gd9os : DWt|lO Xfq`k/ W 在VirtualLab Fusion中构建系统 lmzHE8MUNu szsVk#p 场景1:系统构建块-光源 cmG27\c RO _YF>Y=D- @ep.wW &)1.z7T 场景1:系统构建块-组件 >zW2w2O3 4>jHS\jc L3, /7 "[_j8,t` 场景1:系统构建块-探测器 f CU] Zd[rn:9\ @s LN =OHX5:Z 场景2:系统构建块-组件 &j F'2D^_ hu}$ \ 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: .uJ
J< @Lnv }
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j1Jl^[ 总结-组件… og}Ri!^ ~XTC:6ts Ss>pNH@c oe*1jR_J`[ 仿真结果 + `|A/w f*o 场景1:场追迹仿真结果 `}Zqmfs |(>`qL{| BPO5=]W 7 场景2:啁啾补偿 Tx;a2:6\[ n~I-mR)" u<ed O+ _i05'_ 场景2:支架距离的变化 ~7PD/dre d0:LJ'<Q fqgp{(`@> !Y~UO)u2 场景2:焦距的变化 vE:*{G;Y FiUQ2w4 ybBmg'198 |.N[NY Jl{ 0q7b QQ:2987619807 5#DMizv6
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