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摘要 $^TxLv v[Mh[CyB 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。 B~ ?R 6 j.]ln}b/'+
$.Ia;YBf =I.uf 建模任务 pyw]ydB 'G1~
A +
I]@QhCm0 +X%pUe 纯空间分析:输入场(载波λ) MZrLLnl6\ "cZ ){w
1La?x'{2MP G1
K@Ir< 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ) R@df~ =L\&}kzB
.DR*MQI9 ~0@uR 空间-时间分析:输入场(Ex分量) P7 h^!a/ mI,a2wqi
l5T0x=y9! \b;z$P\+* 空间-时间分析:焦点处(Ex分量) ~hxW3e iBPIj;,
M7fPaJKL Vl^p3f[ 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量) "8$Muwm `t7z
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F! [Gj%~I
D nl|B\ 时间分析:带有载波频率的Ex分量 7](aPm8 mIe 5{.m#
J[{ R:l\ C14"lB. 走进VirtualLab Fusion {^.q6,l 8 \"A-+_Q
;uho.)%N`F <CcSChCg VirtualLab Fusion中的工作流程 3:aj8F2 gXj3=N(l •设置光源 j;<s!A#
−基本光源模型[教程视频] >l b9 j> •设置组件的位置和方向 N^{}Qvrr − LPD II:位置和方向[教程视频] #z61I"kU •配置脉冲评估探测器 D4T42L C';Dc4j
rA|&G' +3k.xP?QS VirtualLab Fusion技术 s$kvLy< M4n0GWHLy 9T\\hM)k
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