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摘要 ~YxLDo'.t S9sFC!s1g
m6qmZ2< dXKv"*7l 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。 /2,s-^ :K!@zT=o 场景 >\Qyg>Md] JwzA'[tM 场景1:系统配置 k~ZwHx(%S opz.kP[e, uJ S+;H 6gS<h\h0 场景2:系统配置 0 T!_;IQ Y(WX`\M97 P;>8S:8
thk33ss: ;9,<&fe DU g 场景:任务描述 89F^I"Im( YQ>M&lnQ< Aa*UV6(v GXC:~$N wi]|"\ 在VirtualLab Fusion中构建系统 rj"oz" 3n']\V 场景1:系统构建块-光源 sL;qC\S ,HXY|fYr
4/S% eZB clQN@1] M 场景1:系统构建块-组件 3_(fisvx tP2hU[7Z l -~HY* #$(F&>pj 场景1:系统构建块-探测器 V7u;"vD D@tuu]%p 8D
eRs# ))}w;w 场景2:系统构建块-组件 f>nj9a5 bit&H 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: |`9POl= Ip]-OVg qp>O#tj[ ml7]sN( 总结-组件… W?8 |h +DS_'Tmr g"|QI=&_J aG QC 仿真结果 %^xY7!{ zYfn;s%A 场景1:场追迹仿真结果 ~a&s5E
{ kpi)uGvGUA g*Nc+W](P> 场景2:啁啾补偿 tF SO " hdtb.u~ R[5*]$(b qsXK4` 场景2:支架距离的变化 9vT@ mqKu LhC%`w hZ!N8nWwNR a6"Pe07t 场景2:焦距的变化 6rMGlzuRo &Cp)\`[y jx a?
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