摘要
V(r`.75 rfX=*mjt 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。
TQ?#PRB n6/f an;
AO $Wy@ !j{CuA/ 建模任务
u7[pLtOwN IYLZ
+>
e]+7DE 0TmZ*?3!4 纯空间分析:输入场(载波λ)
L$SMfx AxEc^Cof
{gw[%[ZM w]}f6VlEl 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ)
$D}"k!H 3
&Sp@,
1 )'Iu`k/ l77'Lne 空间-时间分析:输入场(Ex分量)
IhfZLE., TVYz3~m
*y?[<2"$ bf(+ldq 空间-时间分析:焦点处(Ex分量)
mVt3WZa ?;_O
9
~pRs- :mP9^Do2; 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量)
_CL{IY 6`Lcs
JL``iA pjdo| 时间分析:带有载波频率的Ex分量
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AX K95eS i(Vm!Y82 走进
VirtualLab Fusion
5#2jq<D v1h.pbz`w
/S[?{Q A ~5T$8^K VirtualLab Fusion中的工作流程
Cg^:jd h9jc,Xu5X •设置光源
c})wD+1 −基本光源
模型[教程视频]
KGD'mByt" •设置组件的位置和方向
;Yv14{T! − LPD II:位置和方向[教程视频]
B$j' /e-Zk •配置脉冲评估
探测器 1fR P1 ,\x$q'
7 OWsHlU TaWaHf VirtualLab Fusion技术
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