摘要
FhW\23OC q0$}MB6 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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M4# 建模任务
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R;Xj3]v $GEY*uIOa ,{7Z OzA v-EcJj% 纯空间分析:输入场(载波λ)
B xq(+^T GVe[)R *RivZ
c9;P Q%
)fuI 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ)
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Ta&TYZ0 &")ON[|b 89@gYA"Su )mS
Aog< 空间-时间分析:输入场(Ex分量)
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?x=;?7 Z-.`JkKd8 K#kU6/ 空间-时间分析:焦点处(Ex分量)
gYw4YP0Gz V`m'r+ Y N\BB8<F <x *.M"6? 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量)
UW_fn ZG"_M@S. 3[amCKel |1uyJ?%B 时间分析:带有载波频率的Ex分量
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LIz@ ^giseWR( k|'{$/n +:+q,0~*] 走进
VirtualLab Fusion
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\:5ow&a Q,S~+bD(z 3dTz$s/[ VirtualLab Fusion中的工作流程
Ko|nF-r_ Qo+I98LX[ •设置光源
jhOQ)QE| −基本光源
模型[教程视频]
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xB •设置组件的位置和方向
w9Bbvr6 − LPD II:位置和方向[教程视频]
YzNSZJPD •配置脉冲评估
探测器 ,4M7:=gf XvETys@d 9`4M o+ \R\?`8Orz VirtualLab Fusion技术
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