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.bRtK+}F# m:k;?p:x 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。
A+}O~,mxP8 oW>e.}d! 场景 2Ky|+s[`[ twt's,dO 场景1:系统配置 P,#l~ \ LG{50sP`
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gU 3ly]DTbz 场景2:系统配置 %WqUZ+yy MM&qLAa"f
9lkl-b6xG Tu^H,vf ^rGuyW# ;Y`8Ee4vH 场景:任务描述 0Ag2zx
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%6&c3,?U\n qZlL6 	HV 在VirtualLab Fusion中构建系统 g>a%
gVly B"`86qc 场景1:系统构建块-光源 3GMrdG?Y q AsTiT6r
n<eK\w oHF,k 场景1:系统构建块-组件 ?xwZ< A Gsy90
jS|jPk|I. &x@N5j5Q 场景1:系统构建块-探测器 <!*O[0s @# .a5
n8q%>.i7 dO9bxHMnM 场景2:系统构建块-组件 51;Bc[)% 3g0v,7,Zv 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块:
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:Z6l)R+V ~!e(e2 总结-组件… =7S\-{ yoTx3U@
GwG(?_I" >^v,,R8j 仿真结果 T+:GYab/ j k])S~xl? 场景1:场追迹仿真结果 !1<>][F A8ClkLC;I
o%h[o9i 场景2:啁啾补偿 "&\]1A}Z-x Xx^v%[!`+
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x1 场景2:支架距离的变化 B^j(Fq Nu><r
%'9&JsO yq` ,) 场景2:焦距的变化 hM8FN irn
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