摘要
,A9pj k' VQV7W 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。
GJW+'-f W@v@|D@
3/mVdU?U mz;S*ONlV 建模任务
uhvmh \dSMF,E
rMAH YH9 [,)yc/{* 纯空间分析:输入场(载波λ)
|xyr6gY lob{{AB,!
j|!.K|9B 2GQq(_ 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ)
b;K>Q!(| j$<uE{c
&n+3^JNl
9H:5XR 空间-时间分析:输入场(Ex分量)
Bi2be$nV =SPuOy8
HubSmbS1 ei'=%r8~ 空间-时间分析:焦点处(Ex分量)
%:oyHlz% QIQ }ia
;mH1J'.(a G4->7n N 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量)
K}ACZT)Wp 6T{Zee
wOQ-sp0q0 9k =-8@G9 时间分析:带有载波频率的Ex分量
<r]7xsr CL%?K<um
aCzdYv\} & c\~H_ ~F 走进
VirtualLab Fusion
4K` N3 +cv7]
L'=2Uk#.D X_|W#IM*+ VirtualLab Fusion中的工作流程
JmdXh/X c7T9kV8hS •设置光源
(UmoG −基本光源
模型[教程视频]
%:^,7
.H@ •设置组件的位置和方向
*A}QBZ − LPD II:位置和方向[教程视频]
vr56
f1 •配置脉冲评估
探测器 >ijFQ667>j V3baEy>=z
H6?ZE :Z(?Ct&8 VirtualLab Fusion技术
d!/@+i mN3}wJ}J