摘要
"/Q(UV<d UpseU8Wo 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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Ci9wF(<k -xgmc-LGo 建模任务
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mFoK76 纯空间分析:输入场(载波λ)
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9.#R?YP$ R/cq00g 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ)
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IeI%X\G ]sP9!hup 空间-时间分析:输入场(Ex分量)
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XTaWd0Y '<D}5u72 空间-时间分析:焦点处(Ex分量)
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:BxYaAVt^ J7^T!7V. 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量)
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QGG(I7{- H>X1(sh#} 时间分析:带有载波频率的Ex分量
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^!eaBR4 走进
VirtualLab Fusion
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Tm.w+@ @Hdg-f>y] VirtualLab Fusion中的工作流程
ms<u YLp Jd6Q 9~z# •设置光源
`|?$; ) −基本光源
模型[教程视频]
#f;1f8yrN •设置组件的位置和方向
n7.lF − LPD II:位置和方向[教程视频]
5MU@g*gj,C •配置脉冲评估
探测器 Z*"t]L k\Tm?^L)
2_v+q eG>Fn6G<g VirtualLab Fusion技术
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