摘要 j/|qge4
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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。 P"@^'yR5WK
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建模任务 !iOu07<n&D
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纯空间分析:输入场(载波λ) !,uw./8@Ku
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纯空间分析:焦平面上的场(载波λ) -~ Q3T9+
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空间-时间分析:输入场(Ex分量) Lr&BZM
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空间-时间分析:焦点处(Ex分量) ')RK(I
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空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量) wX;NU4)n
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时间分析:带有载波频率的Ex分量 )dcGV$4t[
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走进VirtualLab Fusion \v Go5`
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VirtualLab Fusion中的工作流程 K)ib{V(50
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•设置光源 u}_q'=<\
−基本光源模型[教程视频] <o}t-Bgg
•设置组件的位置和方向 zV#k
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− LPD II:位置和方向[教程视频] u5[Wr :
•配置脉冲评估探测器 u"ow?[E
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VirtualLab Fusion技术 l|9`22G
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