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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L"Y_:l3"7 N(<4nAE 建模任务 c"X` OB
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fp^!?u )bc0 t]Fs 纯空间分析:输入场(载波λ) wOH$S=Ba5,
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xL,;(F\^ v=4,kG 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ) |G.|ocj;
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Y\!* c=@k L\L/+yNv:G 空间-时间分析:输入场(Ex分量) NFT&\6!o
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H f}-> #K1VPezN 空间-时间分析:焦点处(Ex分量) o"F=3b~:n
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U8_<?Hd aiP.\`>} 时间分析:带有载波频率的Ex分量 -e H5s3:A
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%5|awWo_? d(u"^NH; VirtualLab Fusion中的工作流程 eh=.Q<N ^8p=g-U\ •设置光源
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探测器
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