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摘要 n}l Z 7
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2dC)%]aLme L2 I/h`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。 G
5)?! vjHbg#0 % 场景 \R~Lf+q oR+Fn}mG 场景1:系统配置 I0Vm^\8 /fX]Yu dWI\VS 9 +G?3j ,a\ 场景2:系统配置 D!:Qy@Zw <Sz9: hg- TqWvHZX {vaq,2_w &?~> I[^~
3LEN~N} 场景:任务描述 CSs3l %hXa5}JL e@6}?q; D,NjDIG8 P?bdjU#_n` 在VirtualLab Fusion中构建系统 zNBG;\W j*CnnM#n 场景1:系统构建块-光源 o}[wu:>yk 6ds&n#n cM55
vVd Qc6323/" 场景1:系统构建块-组件 l!`m}$ 7Q^t( j3$KYf`T} 3 iY`kf 场景1:系统构建块-探测器 >:Rc%ILym ^D!UF(H b6#V0bDXHD `AYHCn 场景2:系统构建块-组件 S:Hg
=|R }APf^Ry 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: u\6:Txqq `TAhW +|^rz#X 6}[W%S]8 总结-组件… {uq 42Z2Mjtk 63ht|$G *r[PZ{D+ 仿真结果 KpSHf9!&[ 'DVPx%p 场景1:场追迹仿真结果 !sUo+Y 2LXy$[)7 [03Aej 场景2:啁啾补偿 `^RpT]S )bqO}_B =EFF2M`F &g|-3)A 场景2:支架距离的变化 'r3I/qg*m o ;.j_ CmM K\R. Rs7=v2>I 场景2:焦距的变化 @ 3FTf"#Y c_+}` xoPpu
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