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摘要 #Jp|Cb<qx CGb4C(%-7 尽管对于大多数其他类型的光源而言,静态近似下是足够精确的,但对于超短脉冲来说需要更加精确的方法,其中要考虑到不同光谱模式之间的相关性。在此,我们在空间、时间与场分布上研究了该脉冲传播通过高数值孔径透镜的影响。 O:~J_Wwl! SjF(;0kC
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C(z'oi:f ( *K)D$y 空间-时间分析:输入场(Ex分量) -II03 S1 C?W}/r[
p8?"} ;i/? fw[h 空间-时间分析:焦点处(Ex分量) W:9l"' 3J/l>1[
jP2#w{xq T5I#7LN# 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量) 0V^I.S/q 1A#/70Mo
fU$_5v4 _ yDDPuAi 时间分析:带有载波频率的Ex分量 e{XzUY6 y7rT[f/J
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OQ VirtualLab Fusion中的工作流程 D/;[x{;E @0NWc
c+ •设置光源 `
vFD O$K −基本光源模型[教程视频] JL{fW>5y| •设置组件的位置和方向 2m*/$GZ − LPD II:位置和方向[教程视频] .)p%|A#^ •配置脉冲评估探测器 *
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FPe VirtualLab Fusion技术 D`'Cnt/ =K|#5p` utl-#Wwt/ 文件信息 ^,5%fl s16, *;Z
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OCj$$u - Femtosecond Pulse Propagation through Dispersive Seawater | WTWj - Focusing of Femtosecond Pulse by Using a high NA off Axis Parabolic Mirror ~3Zz.!F !y>up+cRjl _O11SiP] QQ:2987619807 V}7)>i$A
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