摘要
Py*( % &
$E[l' 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。
G8=2=/ ! .nN=M>#/
oV"d%ks p3>(ZWPNV 建模任务
*69{#qN AsFn%8_I
kQ~2mU ?;84 M@ 纯空间分析:输入场(载波λ)
1o"/5T:S[ ql"&E{u?
$pW6a %7 ^b|Z<oF 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ)
yg({g
" )9/.K'o,dy
sF9{(Us W0e+yIaR 空间-时间分析:输入场(Ex分量)
%smQ`u| (Z:(f~;
PPoQNW \H<gKZquR 空间-时间分析:焦点处(Ex分量)
WP7RX|7 'Cv,:Q
AI
KLJvte }/tT=G]91 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量)
o95)-Wb d4ANh+}X"_
4I7B
#{
[/dGOl+ 时间分析:带有载波频率的Ex分量
?%RAX CK fP 1V1ao
$+(Df|) [zXKS| 走进
VirtualLab Fusion
5)712b(& UN ;9h9
/V'^$enK!} J%VcvBaJm VirtualLab Fusion中的工作流程
a=ye!CN^ -64@}Ts*? •设置光源
'ec G:B`S −基本光源
模型[教程视频]
nc<wDE6 •设置组件的位置和方向
feJzX*u − LPD II:位置和方向[教程视频]
Skb,cKU •配置脉冲评估
探测器
.'`7JU#{ .II*wKk
FHztF$Z t "y[ VirtualLab Fusion技术
~nit~; L'i0|_