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摘要 =&]L00u. ^y::jK
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DrR@n~ 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。 \<' ?8ri# |N2#ItBbW 场景 +nL[MSw s#11FfF` 场景1:系统配置 l;Wj] 2 nCA<& JI}'dU>*U: }j%5t ~Qa 场景2:系统配置 Y|n"dMrL UVP vOtZj N['.BN yAt^; [~HN<>L@C wp_0+$?s 场景:任务描述 A&VG~r$ *pq\MiD/ nUO0Ce Sc0w.5m6 ^sw?gH* 在VirtualLab Fusion中构建系统 $Yq9P0Ya ueudRb 场景1:系统构建块-光源 ;TYBx24vD' l**X^+=$ CZ;6@{ o
ep8 场景1:系统构建块-组件 CTb%(<r L,\Iasv qm}@!z^ r@V!,k#S 场景1:系统构建块-探测器 ^W^OfY ;pAK_> V88p;K$+ eFgA 8kY) 场景2:系统构建块-组件 jp,4h4C^) 4dlGxat 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: Tk}]Gev A^g(k5M* 6m93puY`7 ;l+Leex
总结-组件… LV Ge]lD 2G7Wi!J .A|udZ, 1M 6D3d_ 仿真结果 <I?Zk80 ]Ze1s02( 场景1:场追迹仿真结果 o&%g8=n% $FV NCFN% q~3>R=t 场景2:啁啾补偿 **%37 T)/eeZ$ -n
1v3 V
gWRW7Se 场景2:支架距离的变化 1}x%%RD_ /m1\ iM\ #mdc [. +7Gwg 场景2:焦距的变化 4(+PD&_J SUiOJ[5, D*jM1w_`
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