摘要
#!Cg$6%x9 U^7hw(}me 尽管对于大多数其他类型的
光源而言,静态近似下是足够精确的,但对于超短
脉冲来说需要更加精确的方法,其中要考虑到不同
光谱模式之间的相关性。在此,我们在空间、时间与场分布上研究了该脉冲传播通过高数值
孔径透镜的影响。
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pA .orx ^N<aHFF 建模任务
[s^pP2 U=D;CjAh
@TALZk'% L8D=F7 纯空间分析:输入场(载波λ)
9\!&c<i= c:K/0zY
m%J?5rR3 [6VM4l" 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ)
c_qox hXI[FICQU{
Mt4]\pMUb h{mzYy}b 空间-时间分析:输入场(Ex分量)
l)$mpMgAD 5]*lH t
bsu?Q'q
@].s^ss9_ 空间-时间分析:焦点处(Ex分量)
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k`>qb8, zk$h71<{. 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量)
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\Nik`v*Pd =Jl\^u%H(x 时间分析:带有载波频率的Ex分量
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1R-0b{w[ ypM,i 走进
VirtualLab Fusion
E*)A!2rlK iOa<=
$!G|+OuTR MkVv5C VirtualLab Fusion中的工作流程
n2*Ua/J-8 E7h@c>IK •设置光源
51s\)d%l −基本光源
模型[教程视频]
5%( •设置组件的位置和方向
KD#zsL)3 − LPD II:位置和方向[教程视频]
Qq{tX •配置脉冲评估
探测器 ;woK96"{t ui8$ F
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_%zO VirtualLab Fusion技术
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