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摘要 'UW7zL5 (Dq3e9fX
Dr,{V6^ QZt/Rm>W0 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。 kJHUaXM b\dBt#mB! 场景 >Y)jt*vQ yxLGseD 场景1:系统配置 )bw^!w)
IkL|bV3E0 h^?[:XBeav .2[>SI 场景2:系统配置 YDC[s ^d5 yi
r#G""7 WLv( K_3Y FyQ mNWmp_c,1 l J;wl|9 场景:任务描述 =ni&*& tiI>iP`! y 3c]zDjV E/Eny5 X -w#E3 在VirtualLab Fusion中构建系统 h,rGa\X~0 EX=+TOkAf 场景1:系统构建块-光源 @C~TD)K |
z$ba:u5 .LN&EfMenF v3Te+oLg 场景1:系统构建块-组件 bx!Sy0PUJ 91jv=>=DM xHZx5GJp9 LN" bGe 场景1:系统构建块-探测器 `-qSvjX Ga+\b>C )}]<o
|' K>w}(td 场景2:系统构建块-组件 V-O 49 Apa)qRJd 具有啁啾补偿的系统的其他系统构建块: /vD5C ^qy$M> 1Jd82N\' "7l p|0I 总结-组件… *8kg6v% rm1R^n k_-=:(Z f/eT4y 仿真结果 ^$`xUKp`pn }8fxCW*| 场景1:场追迹仿真结果 vXq=f:y4 --Dw8FR9 #fzvK+ 场景2:啁啾补偿 WFjNS'WI_ L!3{ASIN0 Y^2`)': +}I[l,,xy 场景2:支架距离的变化 o3]B/ h34|v=8d z%`Tf&UL X>wB=z5PXK 场景2:焦距的变化 >Y1?` ryW1OV6?_0 /FkLZm
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