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摘要 L12m ; SrzlR)
h_6QVab@ +k]9n*^uz 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。 bv$g$ | ZBv;BW 场景 cQEK>aAd D&_Ir>"\ 场景1:系统配置 rqk1 F~j| 3c] oU1GfF t{t*.{w vUBkoC2Q 场景2:系统配置 :Bc)1^I zp[Uh]-dMK UP=0>jjbn: \IY)2C<e q%8%J'Fro qH'T~#S 场景:任务描述 b*=eMcd dK|6p_ HrQBzS QUd`({/@: Z#.J>_u
) 在VirtualLab Fusion中构建系统 [su2kOX|X VD+TJ` r 场景1:系统构建块-光源 [.;$6C/? N'_,VB +@D [%l| g(xuA^~J 场景1:系统构建块-组件 {IEc{y7?gO A `\2]t$z ,Zs:e. _YzItge* 场景1:系统构建块-探测器 LY}%|w 9ui_/[K aRg/oA4} [eL?O;@BD 场景2:系统构建块-组件 oLVy?M%{P y
BF3Lms 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: W6f?/{Oo8
x,YC/J &UH .e u
'-4hU 总结-组件… =*0<.Lo': E/x``,k cn (-{dCXM I]N?}]uZ 仿真结果 Y6L_
_ RT tqyR~ 场景1:场追迹仿真结果 l6ayV a$!|)+ `hYj0:*)S$ 场景2:啁啾补偿 V&82U w 3]DUUXg$ 9%aBW7@SK "PH}\Dl= 场景2:支架距离的变化 &~oBJar e"HA.t[A
;w";s$ [#$: X+lw 场景2:焦距的变化 EhDKh\OY5 l<I.;FN^9@ c?oNKqPzg
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