摘要
J%d\ 7 4G`7]< 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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(q'w"q j /QDlm>FM4 建模任务
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4.)hC b d;`bX+K 纯空间分析:输入场(载波λ)
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(R)\ Ag1* .t| 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ)
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LB}y,-vX> ))"J 空间-时间分析:输入场(Ex分量)
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e573UB iXN"M` nhm 空间-时间分析:焦点处(Ex分量)
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!e?;f=1+E jQjtO"\JG 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量)
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u/?s_OR C' x?riJ/ 时间分析:带有载波频率的Ex分量
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VirtualLab Fusion
Dohq@+] O 5:(uD3]
9Z}Y2:l' 90OSe{ VirtualLab Fusion中的工作流程
kL;sA'I:S K5-wuD1 •设置光源
$_s"16s −基本光源
模型[教程视频]
fD1J@57 •设置组件的位置和方向
@QiuCB − LPD II:位置和方向[教程视频]
P_11N9C •配置脉冲评估
探测器 .nCF`5T! s5? 1w
E!.>*`)?. rUjK1A{V VirtualLab Fusion技术
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