摘要
4uo`XJuQ *Ud(HMTe 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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^w.hI5ua) -g]Rs!w' 建模任务
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0pI O,%,dtD[a 纯空间分析:输入场(载波λ)
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%\7dxiK 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ)
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n%s%i-[5B 3 /@z4:p0R 空间-时间分析:输入场(Ex分量)
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15\m.Ix |)29"_Kk5 空间-时间分析:焦点处(Ex分量)
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o)AwM" .$%p0Yx+ 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量)
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,vJt!}} z%%O-1 时间分析:带有载波频率的Ex分量
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\^c4v\s<o# //q(v,D%Q 走进
VirtualLab Fusion
L>1hiD& z1PwupXt1
amu;grH &riGzU] VirtualLab Fusion中的工作流程
1cLtTE Z<-_Y]4j •设置光源
,^UqE{ −基本光源
模型[教程视频]
h[ DNhR •设置组件的位置和方向
;sZG=y@ − LPD II:位置和方向[教程视频]
AK2Gm-hHK •配置脉冲评估
探测器 E-bswUVaEE n|w+08c"
l_vGp 7A)\:k VirtualLab Fusion技术
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