摘要 q|q::q*
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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。 i+~QDo(Pi
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建模任务 $P?{O3:V
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纯空间分析:输入场(载波λ) X}apxSd"
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纯空间分析:焦平面上的场(载波λ) PN\V[#nS
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空间-时间分析:输入场(Ex分量) E:Y:X~vy
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空间-时间分析:焦点处(Ex分量) Cnur"?w@o
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空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量) zXgkcq)
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时间分析:带有载波频率的Ex分量 ^@ UjQ9[>
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走进VirtualLab Fusion 3^H/LWx`{]
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VirtualLab Fusion中的工作流程 a&:>Ped"
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•设置光源 Lnx2xoNk
−基本光源模型[教程视频] vUfO4yfdg
•设置组件的位置和方向 oF&IC
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− LPD II:位置和方向[教程视频] hE5G!@1F
•配置脉冲评估探测器 q5gP~*?
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VirtualLab Fusion技术 {9:hg9;E*
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