摘要 u$0>K,f
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尽管对于大多数其他类型的光源而言,静态近似下是足够精确的,但对于超短脉冲来说需要更加精确的方法,其中要考虑到不同光谱模式之间的相关性。在此,我们在空间、时间与场分布上研究了该脉冲传播通过高数值孔径透镜的影响。 csC3Wm{v
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建模任务 D@2Tx
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纯空间分析:输入场(载波λ) =$HzEzrw
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纯空间分析:焦平面上的场(载波λ) (\Dd9a8V-
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空间-时间分析:输入场(Ex分量) w}'E]y2.
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空间-时间分析:焦点处(Ex分量) lVqvS/_k$
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空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量) kcQ
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时间分析:带有载波频率的Ex分量 _$1W:!f4
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走进VirtualLab Fusion -PxA~((g5
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VirtualLab Fusion中的工作流程 [*,`a]z-Q
*F&C`]
•设置光源 NC0x!tJ#7
−基本光源模型[教程视频] C,K P!B{
•设置组件的位置和方向 3C.bzw^
− LPD II:位置和方向[教程视频] nE,"3X"
•配置脉冲评估探测器 oZ!rK/qoA
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VirtualLab Fusion技术 Nk]r2^.z[
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