摘要
mLSAi2Y I6_+3}Hm{ 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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o-_a0j P<~y$B 建模任务
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Uan;}X7@ ececN{U/ 纯空间分析:输入场(载波λ)
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n>'}tT)U p*Cbe\ 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ)
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]qg^ H{8\<E:V+} 空间-时间分析:输入场(Ex分量)
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u=G {<lV=0] 空间-时间分析:焦点处(Ex分量)
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e M}Xn^} Tym!7H2 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量)
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<Ip}uy[Y YL]x>7T~4t 时间分析:带有载波频率的Ex分量
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VirtualLab Fusion
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|b@-1 −基本光源
模型[教程视频]
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OtJS5A − LPD II:位置和方向[教程视频]
li'#< "R?' •配置脉冲评估
探测器 j JW0a\0 j$,`EBf`:<
I<$lpU_H p8Pvctc VirtualLab Fusion技术
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