摘要
?kO.>o dun`/QKV 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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";Et %/Wk+r9uu 建模任务
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+7gd1^|$e i{6&/TBnr 纯空间分析:输入场(载波λ)
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`D77CC]vU v#Rh:#7O%U 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ)
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j0e,>X8 2=_$&oT** 空间-时间分析:输入场(Ex分量)
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)$!b`u NT+.E[J6 空间-时间分析:焦点处(Ex分量)
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uHKEt[PS$ PLkS-B 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量)
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1d< b\P0 S"&Gutu3o 时间分析:带有载波频率的Ex分量
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[OCjYC` %D4)Bqr 走进
VirtualLab Fusion
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r!&174DSR1 %>&ex0j] VirtualLab Fusion中的工作流程
z6R|1L 1 y^C5_w(^jZ •设置光源
{IgH0+z −基本光源
模型[教程视频]
5REFz •设置组件的位置和方向
q@wD@_ − LPD II:位置和方向[教程视频]
6Hnez @d •配置脉冲评估
探测器 'JOCL0FP I(*3n"
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! {d.z/Buu VirtualLab Fusion技术
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