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摘要 ADOA&r[ EQpF:@_ 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。 |N6.:K[` ;<T,W[3J
GNuIcy =(\BM')l 建模任务 f>Ua 7!b V'dw=W17V
9dAtQwGR"6 0uM&F[.x@g 纯空间分析:输入场(载波λ) cVMRSp { Dm@_&
HEc.3 3Ur_?PM+C 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ) j$s/YI: t~4Cf])
=E!Y f#p+q #ucb 空间-时间分析:输入场(Ex分量) .)WEg|D0Ku mqsAYzG
$'eY-U8q \JR^uJ{Y 空间-时间分析:焦点处(Ex分量) [742s]j ]o=ON95ja
P {n*X ] `q]n 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量) {' 0#<Z bd}[X'4d
B6Ajcfy $~1mKx]] 时间分析:带有载波频率的Ex分量 !kb:g]X XHJ`C\xR
!J@!2S9 tq'ri-c&b 走进VirtualLab Fusion -L6CEe 1/;E8{
PP!-*~F0Jr `[}X_d 1A VirtualLab Fusion中的工作流程 j6k"%QHf (.Ak* •设置光源 3XDU(# −基本光源模型[教程视频] aMHC+R1X •设置组件的位置和方向 w8 UUeF − LPD II:位置和方向[教程视频] B@dCCKc%/ •配置脉冲评估探测器 Os9EMU$ LCj3{>{/=
+|X`cmnuU &!WRa@x0I VirtualLab Fusion技术 H-u
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