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摘要 M.g2y &8 Gr({30"8
@;EQ{d }Z <I%GT 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。 caEIE0H~ wo9R:kQ 场景 frbd{o &wNr2PHd# 场景1:系统配置 l"8g9z %\it4 r3 R/{h4/+vJ #|\|G3Si
% 场景2:系统配置 *42KLns CQ!D{o= PCCE+wC6 y95
#t Z@q1&}D! xEG:KSH 场景:任务描述 H8HH) ^ 6~ET@"0uK I>MLI=[Kg A7QT4h&6 ['(qeS@5O 在VirtualLab Fusion中构建系统 7gtaI3 K81FKV. 场景1:系统构建块-光源 D*L@I@
[ uJ"#j
X 2Jo|P A`9 8?~>FLWTXZ 场景1:系统构建块-组件 ''2:ZX X i% 0qN Tu:lIy~A `DSDu Jw% 场景1:系统构建块-探测器 YloE4PAY7 aeMj4|{\
,-])[u ZrYRLg 场景2:系统构建块-组件 uToi4]w"y %5ov!nm7 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: *o=Z~U9z Sn97DCdk l2#~
Mf5kknYuL9 总结-组件… _576Qa'rm "<oR.f=0 .:-*89c pJ?y 仿真结果 B_!S\?}$ |}l/6WHB 场景1:场追迹仿真结果 h\C1:0x{ D$hK c3fd6Je5 场景2:啁啾补偿 $7-4pW$y <{V{2V# JpQV7}$ Lxa<zy~b 场景2:支架距离的变化 V(G{_>> *{fZA;<R <Rt0
V%}- SM}&
@cJ 场景2:焦距的变化 kaZcYuT.9 +5ql`C nQw, /Lk
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