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摘要 =>htX(k} P87Lo4Rd
"< })X.t #6*20w_u 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。 L6Io u Kn,td:( 场景 IaT\ymm` uZe"M(3r$ 场景1:系统配置 w9TE E,t;5 &M{;[O{ a4\j.(w)$D UU*v5& 场景2:系统配置 3nnoXc' W^YaC
(I ,{X}C SZ1yy[" m^gxEPJK SFR<T 场景:任务描述 \>[k0< eI,H )fQ1U _F},Wp:Oh 6u>]-K5 在VirtualLab Fusion中构建系统 DM,)nh6' Y.kgJ #2 场景1:系统构建块-光源 6/6{69tnr Z rv:uEl "h-ZwL K5!OvqzG 场景1:系统构建块-组件 H3LuRGe&2 yw1-4*$c +Jh1D_+!9 +w/B3b 场景1:系统构建块-探测器 K[yP{01 8]D0) ]=ADX} W*B=j[w 场景2:系统构建块-组件 cx]H8]ch7 ^?NLA&v< 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: ?j&ZzK'#^ !e:_$$j c:aW"U ?|~KF:,#} 总结-组件…
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V 0O[le*3b 仿真结果 >gDeuye _F8THYg ( 场景1:场追迹仿真结果
nZ)E @ n?;h-KKO: (D:-p:q. 场景2:啁啾补偿 `hdN 6PgK JIIc4fyy8s rp+]f\]h
T%Bz >K 场景2:支架距离的变化 =3ovaP W1521: 1nw\?r2 m/"([Y_ 场景2:焦距的变化 #0PZa$kM(o yj=OR|v sF>O=F-7 IEfYg(c0U #^BttI QQ:2987619807 5KP\ #Y
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