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摘要 CTK;dM'uQ =Qq+4F)MD
Ac6=(B & kIFcd@ 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。 YIE<pX4Q7) P>L +t`' 场景 0:+E-^X zDp 2g) 场景1:系统配置 ^.tg 7%dJ \v{=gK 8MBAtVmy ^8tEach 场景2:系统配置 t)
+310w ivPg9J1S V)^+?B)T g`^x@rj`E l%ZhA=TKQ b-y 场景:任务描述 ;jPXs ]9L
oZ) u-TUuP DlT{` B *vM0 在VirtualLab Fusion中构建系统 VpUAeWb v<;Md-< 场景1:系统构建块-光源 +"(jjxJm ,[Fb[#Qqb (t.Nk[ |o@%dH 场景1:系统构建块-组件 %SI'BJ /=h` L, % nIf)/2g HDKbF/ 场景1:系统构建块-探测器 ckn~#UE= iLz@5Zj8 8Y3I0S F/Pep?' 场景2:系统构建块-组件 N7_"H>O$0U eFAnFJ][L 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: fh{`Mz,o Ie^l~Gb H-%v3d>3 KG@8RtHsQ 总结-组件… F"<vaqT2 Ah<+y\C {[(h[MW# Tr|JYLwF 仿真结果 P$sxr X|[`P<'N< 场景1:场追迹仿真结果 8_tQa^.n\ S$k&vc(0 2(nlJ7R 场景2:啁啾补偿 I|J/F}@p >MK98(F ]{ kPrey 8[>zG2 场景2:支架距离的变化 6Iw\c ,PZ ge ?8 {"x8W; rbQR,Nf2x 场景2:焦距的变化 8] ikygt" aP`P)3O6)1 B;WCTMy}
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