摘要
2 #cw_Ua uLNOhgSUf 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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dF|R`Pa2ML z80*Ylx 建模任务
b{X.lz0 SzFh
P2U4,?_e Ok}e|b[D 纯空间分析:输入场(载波λ)
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Lmw)Ts> G=C2l#
Ae! 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ)
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Ki%)LQAg >xH?`I7;f 空间-时间分析:输入场(Ex分量)
9<"F3F0| IWwOP{ <ZQ
%{me<\( 8
-w|~y'; 空间-时间分析:焦点处(Ex分量)
W>'gG}. VP7LKfv
Oo
^AE b>d]= u 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量)
e$mVA}>Ybp h,K&R8S
w[G-=>; #kJ8 qN 时间分析:带有载波频率的Ex分量
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rERtOgi Lf{pTxKr 走进
VirtualLab Fusion
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':utU1dL 9N|JI3*41 VirtualLab Fusion中的工作流程
f,BJb+0 NVDIuh •设置光源
"#{b)!EH −基本光源
模型[教程视频]
;zWiPnX} •设置组件的位置和方向
g7eI;Tpv − LPD II:位置和方向[教程视频]
Yt r*"- •配置脉冲评估
探测器 1o)<23q`) qzk]9`i1:
lHu/pSu@k n9 Jev_!A VirtualLab Fusion技术
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