摘要
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I\V
,IB\1# 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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X):7#x@uy >ZJ]yhbhK 建模任务
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64up! 纯空间分析:输入场(载波λ)
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r#OPW7mhE V8/4:Va7s 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ)
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UN'n~d@~ OKh0m_ )7 空间-时间分析:输入场(Ex分量)
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~B|m"qY{i nF'YG+;|@ 空间-时间分析:焦点处(Ex分量)
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<XD) 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量)
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G%sq;XT61 \2kLj2! 时间分析:带有载波频率的Ex分量
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*b>RUESF c*r H^Nz 走进
VirtualLab Fusion
t8-P'3,Q$ 6C
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R ABw(b <yipy[D VirtualLab Fusion中的工作流程
(T*$4KGV &:l-;7d •设置光源
Y'iI_cg −基本光源
模型[教程视频]
yMWh#[phH •设置组件的位置和方向
2
`>a( − LPD II:位置和方向[教程视频]
]qqgEZ1!Y •配置脉冲评估
探测器 cTGd< 36{GZDGQ
n725hY6}<l qm$(_]R~` VirtualLab Fusion技术
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