摘要 S\{^LVXTMd
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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。 =Zb"T5E
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建模任务 yZ(Nv $[5
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纯空间分析:输入场(载波λ) ixJ20A7
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纯空间分析:焦平面上的场(载波λ) sKG~<8M}
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空间-时间分析:输入场(Ex分量) }2!5#/^~
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空间-时间分析:焦点处(Ex分量) j@?[vi
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空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量) v[yTk[zd0
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时间分析:带有载波频率的Ex分量 l^eNZ3:H
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VirtualLab Fusion中的工作流程 &F*QYz[
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•设置光源 \F+o=
−基本光源模型[教程视频] 5bznM[%xO
•设置组件的位置和方向 ]{6yS9_tuI
− LPD II:位置和方向[教程视频] ~G^}2#5
•配置脉冲评估探测器 T#_n-b>
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VirtualLab Fusion技术 Md?bAMnG+}
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