摘要
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R]3!v -LzHCO/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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R3d>|`) + {CR~G2Z 建模任务
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<q?= LVq3R 8A 纯空间分析:输入场(载波λ)
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t@#sKdv 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ)
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Ym(^ih UA!h[+Z 空间-时间分析:输入场(Ex分量)
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chQt8Ar3 Y]{<IF:
空间-时间分析:焦点处(Ex分量)
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zPe4WE| =#&K\ 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量)
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}.3F|H -i V&-oP 时间分析:带有载波频率的Ex分量
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9l 走进
VirtualLab Fusion
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C.C)&&|X gd]vrW'wj VirtualLab Fusion中的工作流程
MxuwEV|^ S59!+V •设置光源
@BbZ(cZ* −基本光源
模型[教程视频]
-9~kp'_a •设置组件的位置和方向
9<k<HmkD − LPD II:位置和方向[教程视频]
Dn) =V. •配置脉冲评估
探测器 _J6|ju\ o*:VG\#Z6
ZwAX+0 &0K;Vr~D VirtualLab Fusion技术
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