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摘要 68pB*(i ?cF-w!>o8
6,D)o/_ 4z$}e- 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/(IvOy#6 `QIYnokL 场景 G{8> %I&[: 场景1:系统配置 :gvw5h% y_mD9bgW [nBdq"K 8,(FJ7OCT, 场景2:系统配置 Z6Owxqfht Tn'_{@E; GOx+%`.R\ \vU1*:3 IQz:DJ :())%Xu3 场景:任务描述 ~jqG ~sd+ch* f"8!uE*; 4IW7^Pq`P :Ur=}@Dj 在VirtualLab Fusion中构建系统 "gR W91
T [J6*Q9B<V& 场景1:系统构建块-光源 n<. T6 cjd Z.jR2
H,F/u&O &vy/Vd 场景1:系统构建块-组件 C9`J6Uu AxXFzMW X)tf3M
{J@ :n4X>YL) 场景1:系统构建块-探测器 :tv:46+s= \;b)qB |#r[{2sS S @EkrC\4n 场景2:系统构建块-组件 ]lKQwpX3 +&w=*IAKZ 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: 1b6ox6 5g{L
-8XwI UP@a
?w q66+x) 总结-组件… 1>doa1 f-V8/ UHtxzp =[ R"au8f. 仿真结果 $9}z^sGIM 7*7Z&1*3 场景1:场追迹仿真结果 Whf7J' 9Yh0'
<Z k{fCU% 场景2:啁啾补偿 ?ah<Qf] SX{shM2 3lyk/', %'}L.OvG 场景2:支架距离的变化 k
\|[= 8-N8v
*0 blwdcdh vZdn 场景2:焦距的变化 I[~EQ{Iz iK*2 Z$`lw RP2MtP"M
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