摘要
Ea*Jl< *m sW4|=^2 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。
[0e}%!%M Ge;plD-f L~jKx)S% Ls^$E 建模任务
~?{"H< NN W* :bgi*pR{ \/9uS.Kw 纯空间分析:输入场(载波λ)
^4yFLqrC @kLpK hQfxz,X vx_v/pD 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ)
=e,2/Ep{i ` 0k G =+ sW a[GlqaQy+- 空间-时间分析:输入场(Ex分量)
ZIx,?E+eJ ^8nK x<&5 5xHl6T+ &6E^<v?] 空间-时间分析:焦点处(Ex分量)
1qb 3. $CVbc% (v^L2Po .;n<k 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量)
Ee##:I[z |T9p#) ec2 iCIu]6 ~J6c1jG 时间分析:带有载波频率的Ex分量
dO e|uQXyD #IP<4"Hf :r[`bqC;\* &Fl^&&1C 走进
VirtualLab Fusion
?'h<yxu]u0 c]W]m`: 7@m S3Tww]q VirtualLab Fusion中的工作流程
W&6P%0G/ g4I&3 M •设置光源
xU^Flw,4 −基本光源
模型[教程视频]
Kl$!_ $ •设置组件的位置和方向
*IGgbg[0 − LPD II:位置和方向[教程视频]
K{HRjNda# •配置脉冲评估
探测器 vGC^1AM =1%3".
"n@ "@E1^ XWbe|K!e VirtualLab Fusion技术
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