摘要 IE.JIi^w
rQg7r>%Q
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。 S!A)kK+
7D\#1h
1v!Xx+}
} R!-*Wk
建模任务 {LYA?w^GT
,uqSq
?1?D[7$
!^cQPX2<
纯空间分析:输入场(载波λ) gm~Ka%O|F
zD}dvI}
wr,X@y%(!
ZGK*]o=)
纯空间分析:焦平面上的场(载波λ) 7].tt
*X8<hYKZq
mwVH>3{j
C9`#57 Pp
空间-时间分析:输入场(Ex分量) pm$,B7Q`oO
34_:.QK-
<^6|ZgR
= q9>~E{}
空间-时间分析:焦点处(Ex分量) Rd|};-
w]X~I/6g
g+;m?VJ
s<Pk[7`*
空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量) -'3~Y
2#
o#gb+[
r7o63]
8X!^ 2B}J
时间分析:带有载波频率的Ex分量 KZUB{Y^)
_Z z"`
hE0
p>R8
/{
Lo0
走进VirtualLab Fusion fvK):eCo
Tm~a&p
.P+om<~B
|S[Gg
VirtualLab Fusion中的工作流程 RhIRCN9
H(9%SP@[c
•设置光源 <x@brXA
−基本光源模型[教程视频] +#7e?B
•设置组件的位置和方向 ukb2[mb*u
− LPD II:位置和方向[教程视频] 'AU(WHf
•配置脉冲评估探测器 \)'s6>58|
~6L\9B)
Q$Qs$
iV;X``S
VirtualLab Fusion技术 {eA0I\c(C
aF1i!Z