摘要
!wy
Qk 0Y[LzLn 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。
`F5iZWW1 1Q1NircJ
zvv<w@rX \|9@*]6: 建模任务
({JXv +k|t[N
ParOWs~W/ 88(h`RGMh 纯空间分析:输入场(载波λ)
c ;_ T s&:LY"[`
T(t@[U2^ 'q%56WAJ 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ)
-U/"eVM |hBX"
l_tr,3_w wGdnv}# 空间-时间分析:输入场(Ex分量)
A;~lG3j4 y)iT-$bQ
j\l9|vpp V5w00s5?% 空间-时间分析:焦点处(Ex分量)
K%AbM#o< 7PQ03dtfg
)p*I(y T"7Ue 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量)
NAd|n+[d ":s1}A
S o>P)d$8+ qxS=8#-`( 时间分析:带有载波频率的Ex分量
rg Gm[SL*< 9))E\U
xs+pCK | 2ghTAsUx9 走进
VirtualLab Fusion
]WlE9z7:8 WJH-~,u
~uqpF-. ~aKM+KmtPH VirtualLab Fusion中的工作流程
Z*&y8;vUQ K@av32{ •设置光源
e$HN/O −基本光源
模型[教程视频]
#oBM A •设置组件的位置和方向
W/03L, 1 − LPD II:位置和方向[教程视频]
=!}n . •配置脉冲评估
探测器 HJ4T! `'d 1aEM&=h_W
wz1fx>Q R^8L^8EL VirtualLab Fusion技术
-L%J,f[&, 9 0PF)U