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摘要 +MaEet Q#ksf
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0yQ[aE N: 38N 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。 0Qvr
g+ ^/%Y]d$ 场景 -X%twy= GIpYx`mHi 场景1:系统配置 l$c/!V[3 UukY9n];] v<2,OcH +`Nu0y!rj 场景2:系统配置 )T
gfd5B (0LA.aBIf 2|RoN)% ~~k0&mK|Q VbJE zl OiZ-y7;k^ 场景:任务描述 U*sQ5uq XfMUodV-OZ e<`?$tZ3
'w72i/ 4[;}/- 在VirtualLab Fusion中构建系统 )AdwA+-x fQ!W)>mi 场景1:系统构建块-光源 u R5h0Fi b.[9Adi > >rP[Xox' E2cZk6~m{ 场景1:系统构建块-组件 $[MAm)c:]{ mA,{E-T CA&VnO{r `H*mQERb 场景1:系统构建块-探测器 BU>R<A5h "o u{bKe 5-({z%:P hDUU_.q)D 场景2:系统构建块-组件
j^U"GprA -:45Q{u/ 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: 3&M0@/ Gkfzb>_V] v<l]K$5J& '4~I%Z7L 总结-组件… X#h a*u~U UMD\n<+cG, Qu8=zI>t 7!Im|7Ty 仿真结果 *tR'K#:&g! 3bo
[34 场景1:场追迹仿真结果 awQGu,<N HP<a'| r |{ZdAr.; 场景2:啁啾补偿 j%Uoigi l>s@&%;Mg Nqd9)WQ Wk/Q~o 场景2:支架距离的变化 la 0:jO5 xc`O\z_) BAi0w{ Rd]<591 场景2:焦距的变化 {o*$|4q4 yqtHlz% Uy)pEEu <KCyXU* j*f\Z!EeZ QQ:2987619807 r[7*1'.p
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