摘要 ep`/:iY W
tdb4?^.s
# m_\1&g
Z_!9iA: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。 _BCT.ual
I@c0N*(
场景 5\5~L
hAYQ6g$A
场景1:系统配置 ~JT lPU'
V?o&])?[
$&NbLjeS
hXBqz9
场景2:系统配置 \J\vp0[nO}
H.f9d.<W%
q
w"e0q% )
gZ~y}@Ly
场景:任务描述 (''$'5~
-1#e^9Ve\
t>=GVu^
kv[OW"8t
在VirtualLab Fusion中构建系统 EsS!07fAM:
xDNw/'
场景1:系统构建块-光源 1.xw'i
x%ZiE5#
mfUKHX5
HL|0 d
}
场景1:系统构建块-组件 7=AO^:=bx
RNsJ!or
5,g$|,Shv
X6n|Xq3k
场景1:系统构建块-探测器 >2*6qx>V
N7%=K9
Pau&4h0
cM|af#o
场景2:系统构建块-组件 Uia)5z z8
&xF4p,7
具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: #{.pQi})
\0xzBs1!
^S>!kt7io
^2(";.m
总结-组件… tauP1&%oH{
ZzSJm+&'
]g>T9,)l
W\z L
仿真结果 k B$lkl\C
=rE`ib
场景1:场追迹仿真结果 PLlx~A
!:`Ra
a?f5(qW3
场景2:啁啾补偿 m|g$'vjk
1mkQ"E4
GN8`xR{J*
D<$j`r
场景2:支架距离的变化 u&Ie%@:h9R
4?*`:
"y3dwSS
5[0l08'D
场景2:焦距的变化 [7CH(o1a&
y^vfgP<@