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摘要 \-~TW4dYe =dTsGNz
[agp06 $D? JVeb$_0k 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。 $M 1/74 6+Wkcrh 场景 @80Z@Pj 0413K_ 场景1:系统配置 Pf?y!dK< Y]gb`z$? sX$EdIq c>nXnN 场景2:系统配置 ?A7_&=J% (R)( %I1Oz U$5 lh `cBV+00YS &?mJL0fy m}dO\; 场景:任务描述 {(,[ 1"5-doo ">^O{X\ 4#^?-6 amY\1quD| 在VirtualLab Fusion中构建系统 =Vm"2g,aA b;XUv4~V 场景1:系统构建块-光源 LCMCpEtY*K aOH$}QnS u79,+H@ep 8NRc+@f|m 场景1:系统构建块-组件 O8drR4Pt xF4>G0 vS{zLXg DZI:zsf;5Q 场景1:系统构建块-探测器 toCxY+"nbU =6sL}$ tgP x!5U c{dge/2yb 场景2:系统构建块-组件 MWxv\o "=S< xT+ 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: Qwm#6{5 C\B&'+uR }I1SC7gY boJ 总结-组件… )d\u_m W^ DFKumw>! 7z=zJ4C i]@QxzCSF 仿真结果 ymxYE#q [8o!X) 场景1:场追迹仿真结果 ?/@~d 3k J8Wn "XEKoeG{ 场景2:啁啾补偿 `T
gwa ^" EsBt zIyMq3 0=2D90 场景2:支架距离的变化 8U5L|Ny.q RvQl{aL zdoJ+zRtK b`=\<u8 场景2:焦距的变化 8d90B9 FM)Es&p& 9bL`0L
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