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。
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#,d I$gY n'1'!J;Q 建模任务 a^U~0i@[S
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'' O 7=\ 457\& 纯空间分析:输入场(载波λ) jho**TQ P
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}7E^ZZ]f $5D,sEC@ 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ) 6 5N~0t
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y*pUlts< eq(am%3~ 空间-时间分析:输入场(Ex分量) U4aU}1RKz
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9l,a^@Y: gL_Y,A~Q{ 空间-时间分析:焦点处(Ex分量) (q+)'H%iK
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@=}YTtq z 9FfU 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量) M`rl!Ci#
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+s- lCz Tyvtmx M 时间分析:带有载波频率的Ex分量 JSW^dw&
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fQ#l3@in s2Mb[#:a" 走进VirtualLab Fusion >-H{Z{VDd
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xlhG,bb7 .zi_[ VirtualLab Fusion中的工作流程 R8ZK]5{o 1v71rf&w •设置光源
SHe49!RA'{ Z'"tB/=W •设置组件的位置和方向
ogyTO|V= < 1uZa •配置脉冲评估
探测器 KET2Ws[w 3B84^>U<
P-?0zF/T$ n*2UnKaJ VirtualLab Fusion技术 I}1NB3>^ |y(Q
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