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摘要 >[*qf9$ GR32S=\
!%0 *z ,zY$8y] 在诸如材料加工、生物学和医学等各个学科中,将光场的大部分能量集中于单个点上是非常重要的。 实现这一目标的一种有前景的方法是“同时进行空间和时间聚焦”(SSTF),其中,使用拉伸器设置将光谱进行光谱加宽,然后使用透镜聚焦,以得到在空间和时域上具有最小尺寸的焦点。 尽管在某些应用中不需要这种效果,但在某些光学方案(例如非线性频率转换或太赫兹生成)中,它可能是十分有利的。 tIgN$BHR> @F*%9LPv 场景 f&
' VP]% Hni] 场景1:系统配置 %84rL?S uGlUc<B\* PwLZkr@4^ !C:$?oU 场景2:系统配置 wD)XjX c!9nnTap [cp+i^f v_-dx IO-Ow! }`~+]9< 场景:任务描述 sON|w86B d>C$+v> %bfQ$a: K(Bf2Mfq ixD)VcD-f 在VirtualLab Fusion中构建系统 w+CA1q< kW&TJP+5* 场景1:系统构建块-光源 +; AZ+w]ZF TWFr
4- ~R92cH>L dlTt_. 场景1:系统构建块-组件 \P`hq^; 6,{$J k+pr \d ~ ^.NU|NQi' 场景1:系统构建块-探测器 ~M4; ?<'}r7D ZExlGC B_m8{44zM 场景2:系统构建块-组件 OpYY{f s,&Z=zt0R 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: pcWPH. `RL"AH:+ WEi2=3dV }Kbb4]t|" 总结-组件… q5)O%l ! 5"O.,H} W|63Ir67 x+@rg];m 仿真结果 ,1o FPa{? W v+?TEP 场景1:场追迹仿真结果 v #j$; JrRH\+4K wEvVL 场景2:啁啾补偿 P\rg"
3 2!=f hN E#N|wq l]l'4@1 场景2:支架距离的变化 QE`bSI {[?(9u7R n]o<S+z L>4"( 场景2:焦距的变化 68WO~* vuY~_ .jjG(L
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