摘要
{\3k(NdEX uTTM%-DMHT 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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erTb9`N4 AT Dm$ * 建模任务
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jyQBx yZkHBG4 纯空间分析:输入场(载波λ)
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:a$ZYyD N5 ITb0Tv 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ)
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u=^0n2ez wUkLe-n,dE 空间-时间分析:输入场(Ex分量)
gNkx]bm SjgF&LD
DCS$d1 K|*Cka{ 空间-时间分析:焦点处(Ex分量)
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1o)Vzv pL` snVz 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量)
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!1<x@% bqY}t. Y&" 时间分析:带有载波频率的Ex分量
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a(CZGIB oH~ZqX.3 走进
VirtualLab Fusion
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AfvTStwr Y{y #us1 VirtualLab Fusion中的工作流程
cn ,zUG!-h <x@\3{{U •设置光源
2L.UEAt −基本光源
模型[教程视频]
Avw"[~Xd •设置组件的位置和方向
M%4o0k]E,s − LPD II:位置和方向[教程视频]
X?$Eb •配置脉冲评估
探测器 (_]{[dFr% @Zd+XWFw
L]0+u\( k1>%wR VirtualLab Fusion技术
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