-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-08-14
- 在线时间1834小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 Jhy(x1% au$"B/
IzUo0D*@ Im)EDTm$ 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。 <n^3uXzD mQr0sI,o] 场景 Z 0*%Rq N wtg%; 场景1:系统配置 _u5dC }l;Lxb2` Fo}7hab .=<$S#x^Hb 场景2:系统配置 _~M^ uW^l &=Y e6 f[ ^E,1V5 0m)&YFZ[( 1*UNsEr 4!%F\c46 场景:任务描述 d8OL!Rk Y7SacRO 1@_T m F]_cbM{8/ |vu>;*K 在VirtualLab Fusion中构建系统 1%`7.;!i GwLFL.Ke 场景1:系统构建块-光源 =SBBvnPLI ]'h; {;ug VKW|kU7Cs$ _Qd,VE
8u 场景1:系统构建块-组件 Uyx&E?SlEq ao$.6X8fQ -F1-
e+= *#&*`iJ( 场景1:系统构建块-探测器 AK-}V4C/A fly,-$K>LO 50~K,Jx6B !;3PG9n3|h 场景2:系统构建块-组件 ^p=L\SJ &`!^Zq vG 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: 76H!)={ ,Em$ !n ,1UZv>}S ^b-18 ~s 总结-组件… WsOi,oG@ 9|WV~ B0Xl+JIR# Wa'sZ# 仿真结果 ,)fkr]`< ~<9{#uM 场景1:场追迹仿真结果 K@:m/Z}|4 z@VP:au .$rC0<G[K 场景2:啁啾补偿 Hs(D/&6% Y+-xvx
: - u3e5gW csQfic 场景2:支架距离的变化 LE=k %[QV,fD'E ;<wS+4, XbXA+ey6 场景2:焦距的变化 lU2c_4 1np^(['ih E]} n(
|