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摘要 hKG)*
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PWch9p0U I}?+>cf 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。 `R9}.?7 )SX2%&N 场景 \yQs[l%J ;9WS#>o 场景1:系统配置 Thlqe? B+8lp4V9% OMl<=;^:| ?h7,q*rxk 场景2:系统配置 m$ubxI) E46+B2_~zk jrF#DDH?I J)*7JX RotWMGNK nIckI!U#D 场景:任务描述 _LYI#D /t4#-vz nm8XHk] KOYU'hw 1N3qMm^ 在VirtualLab Fusion中构建系统 w=|"{-ijo j'2:z# 场景1:系统构建块-光源 pGwBhZnb> vXq2="+ EG7.FjnVu h;+bHrKji 场景1:系统构建块-组件 x_X%|f km 0LLYG BEfP#h=hr xE0'eC5n^ 场景1:系统构建块-探测器 @xqjAcfg `A\|qH5`W t XbMP 7uI~Xo?N 场景2:系统构建块-组件 gq:2`W&5 ^U5g7Emf 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: ?'jRUf l Xy[*)< [f8mh88r 3-%F)@n 总结-组件… Qf$3!O}G +~ZFao qf -9X#+- zCuN8 仿真结果 &_Vd Ok*aP+Wq 场景1:场追迹仿真结果 u A=x~-I HOY@<' vgyv~Px]AW 场景2:啁啾补偿 LQr+)wI (Y[q2b DV6B_A{kI xnp5XhU 场景2:支架距离的变化 yE3l%<;q v"~0 3-SX #[<XNs!" :krdG%r 场景2:焦距的变化 b-Uy&+:X*d :Qekv(z Y!0ZwwW
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