摘要
jhl9 ~bC{R&p 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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R7pdwKD MOi.bHCQJP 建模任务
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t"4RGO)jh AwN7/M~' 纯空间分析:输入场(载波λ)
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{}RE;5n\[' |*W_ 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ)
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kY. 7L)edR[ 空间-时间分析:输入场(Ex分量)
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}ya@*jH >ka*-8? 空间-时间分析:焦点处(Ex分量)
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J'{69<`Dl :4Jq T|nS 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量)
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RI.6.f1dy +c'b=n9j 时间分析:带有载波频率的Ex分量
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PY.4J4nn| ]$Ud`<Xnx 走进
VirtualLab Fusion
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Xj VirtualLab Fusion中的工作流程
' b?' u DNTkv_S •设置光源
p>x[:* −基本光源
模型[教程视频]
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fV − LPD II:位置和方向[教程视频]
{p.D E •配置脉冲评估
探测器 kD"BsL*6! I'sq0^
}enS'Fpf` $+'bRUo VirtualLab Fusion技术
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