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摘要 wj,=$RX {.yB'.k?
k:;r2f CrLrw T 在诸如材料加工、生物学和医学等各个学科中,将光场的大部分能量集中于单个点上是非常重要的。 实现这一目标的一种有前景的方法是“同时进行空间和时间聚焦”(SSTF),其中,使用拉伸器设置将光谱进行光谱加宽,然后使用透镜聚焦,以得到在空间和时域上具有最小尺寸的焦点。 尽管在某些应用中不需要这种效果,但在某些光学方案(例如非线性频率转换或太赫兹生成)中,它可能是十分有利的。 ;+%rw 2Z,B l**X^+=$ 场景 C]6O!Pb0 5+vaE
2v 场景1:系统配置 @]j1:PN-
Psf#c:*_) s<Ziegmw|g _)8s'MjA:& 场景2:系统配置 7! Nsm 4 KiY6) h{Y",7]! L0,'mS @{Q4^'K" a(nlTMfu 场景:任务描述 <E~'.p, %J(:ADu] sC'`~}C RZLq]8pM jcOcWB| 在VirtualLab Fusion中构建系统 N8jIMb'< 6x`t{g]f, 场景1:系统构建块-光源 L *wYx| _6Sp QW 04ui`-c( e'~3oqSvR 场景1:系统构建块-组件 c 9Mz]1@f ?,z}%p !$JT e w)f#V s 场景1:系统构建块-探测器 O.? JmE 9up3[F$ =_CzH(=f# 5P2K5,o|n~ 场景2:系统构建块-组件 I9^x,F"E] $xsd~L& 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: )%TmAaj9d F59 TZI inL(X;@yo P \I|, 总结-组件… mpyt5#f kJU2C=m@e2 8ag!K*\V< 4+n\k 仿真结果 ib m4fa DU^loB+ 场景1:场追迹仿真结果 }V>T M{ /v }`l )7@0[> 场景2:啁啾补偿 e20-h3h+ |Tw~@kT@ <@}9Bid!o =1!
'QUc 场景2:支架距离的变化 2%1hdA< (H]AR8%W =Qq+4F)MD |ZBw<f 场景2:焦距的变化 9mgIUjz 0:+E-^X a.'*G6~Qgw
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