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摘要 RjGB#AK ,;iBeqr5
iqednk% A$%!9Cma 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。 hJ[mf1je= \}x'>6zr2 场景 I>%S4Z+o VHT@s7u0" 场景1:系统配置 Lcs{OW, K>cz63}S h [IYA1/y ?5yH'9zE 场景2:系统配置 _0W;)v OOBcJC ytve1<.Ff SE^b0ZV*x 5{ FM#@ M[K0t>ih 场景:任务描述 >WGP{ O5^J!(.O\Z !FB \h<6 NYjS nQ642i%RQ 在VirtualLab Fusion中构建系统 Y%/ YFO2vb
TmYP_5g: 场景1:系统构建块-光源 $Pd|6 _;e!ZZLG !eR-Kor afY _9g!\ 场景1:系统构建块-组件 |)-|2cPRur fK'.wX9 ;vJ\]T ml Eq=wdI 场景1:系统构建块-探测器 {Vxc6,= %GX uuE}mX G'O/JM 5pM&h~M 场景2:系统构建块-组件 JY2/YDJ BIV<ti$. 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: m
ZtvG, h`5YA89 ^qeY9O Dn_"B0$lk 总结-组件… sTtX$&Qu Ufdl|smt1 z.3<{-n}0i =`Po<7D 仿真结果 J3e:Y! :K~rvv\L7 场景1:场追迹仿真结果 3`A>j" U@6jOZ sdJ%S*)5G$ 场景2:啁啾补偿 ebN(05ZV 4M}|/?<Br {~bIA!kAFI p}3NJV 场景2:支架距离的变化 ZfPd0 p 9u,8q:I.? O' +"d%2' *u>lx!g 场景2:焦距的变化 H8@8MFz\ MpOR Gd e74zR6
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