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摘要 s%{8$>8V. kPt] [1jo 尽管对于大多数其他类型的光源而言,静态近似下是足够精确的,但对于超短脉冲来说需要更加精确的方法,其中要考虑到不同光谱模式之间的相关性。在此,我们在空间、时间与场分布上研究了该脉冲传播通过高数值孔径透镜的影响。 D^[}:O{ 5*q!:$
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0G`F Xj}L 8@}R_GZc 建模任务 kvdiDo D)]U+Qk
'R{XqHP gG 9e.++: 纯空间分析:输入场(载波λ) o:p6[SGd tiTJ.uz6
RW?F{Jy{ ~)ZMGx 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ) e]1&f.K ({R-JkW:;
5`!Bj0Uf HB>&}z0 空间-时间分析:输入场(Ex分量) yR`X3.:*] yU e7o4Zm
!zu YO3: c Nhy.Z~D 空间-时间分析:焦点处(Ex分量) M_:_(y>l Ve]ufn6
GH6 HdZ 4/z
K3%J 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量) TL29{'4V _7)>/YK?}4
S\,~6]^T U#u=9%' 时间分析:带有载波频率的Ex分量 'aWrjfDy: up# R9
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<l:c O$ m k3pY3TA@w+ 走进VirtualLab Fusion ut<0- jHU5>Gt-}
N=JZtf/i [SJ)4e|) VirtualLab Fusion中的工作流程 E`"<t:RzF ~36)3W[4 •设置光源 l/wdu( −基本光源模型[教程视频] ?!uj8&yyf •设置组件的位置和方向 kF1Tg KSd − LPD II:位置和方向[教程视频] 3ih3O •配置脉冲评估探测器 1TOT}h5 $jc&Tk#
K5h2 ~ ]c Or$O* VirtualLab Fusion技术 9{A[n} U= Gw( cC NyW2'
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