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摘要 Z+`{JE# d<|lLNS 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。 sBuq CwEWW\Bu
K,L> !mErt2UJl 建模任务 Ck/_UY| LBbo.KxAe3
X,JWLS J '7O{*=`oj 纯空间分析:输入场(载波λ) TW-zh~|F x>8}|ou
eN2k8= B;D:9K 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ) 23u1nU[0 <p L;-
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HE:D2b 空间-时间分析:输入场(Ex分量) 13>3R+o zoJkDr=jn
#iqhm,u7D 13_+$DhU-L 空间-时间分析:焦点处(Ex分量) >gOI]*!5 Edn$0D68u_
2
Zjb/ yK>0[6l 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量) Cf1wM:K|8 c^[1]'y
(HV~ '5D 8a$jO+UvN 时间分析:带有载波频率的Ex分量 O.up%'%, -RqAT 1
i37a}.; $vbAcWj 走进VirtualLab Fusion M-qxD"VtV= W|-N>,G
X^_+%U I;11j VirtualLab Fusion中的工作流程 O"s`-OM;n Cp~3Jm3 •设置光源 aa YQ< −基本光源模型[教程视频] { d2f)ra. •设置组件的位置和方向 b\|p − LPD II:位置和方向[教程视频] WJh;p: q[ •配置脉冲评估探测器 }A'<?d8
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M?4r 5R <11Tqb VirtualLab Fusion技术 fe9& V2Uu T~~$=vP9 6_&6'Vq
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