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摘要 P&uSh?[ ^ d?8OY 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。 0eNdKE =w!ik9
4%^z=% Vw1>d+<~-) 建模任务 n&njSj/ \y5lYb,*c_
I@MG?ZQ @QQ%09* 纯空间分析:输入场(载波λ) J(l\VvK :YI5O/gsk?
dMH_:jb |gA@WV-% 纯空间分析:焦平面上的场(载波λ) "5&"Ij,/ 1o`1W4Q
`*3A7y AP=h*1udk 空间-时间分析:输入场(Ex分量) l S)^8 &t^*0/~
Lw}-oE
!U oI;ho6y) 空间-时间分析:焦点处(Ex分量) gS5REC4I/ 6u0>3-[6OD
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XFw-Pv DjM*U52Yfj 空间-时间分析:焦点处(Ex和Ez分量) ~t)cbF(UO -N*[f9EJB
Jy)=TJ!y )2Ei< 时间分析:带有载波频率的Ex分量 hSm?Z!+ w$:\!FImx
C2}y#A I +})QT FV 走进VirtualLab Fusion c!ZZMCs S=_u3OH0
<= o<lRU /_0B5,6R VirtualLab Fusion中的工作流程 wa8jr5/k" 7|5kak>= •设置光源 QPVi& *8_ −基本光源模型[教程视频] = LNU%0m •设置组件的位置和方向 0]4X/u#N − LPD II:位置和方向[教程视频] CPJ21^ •配置脉冲评估探测器 X"!j_*&ED g8Ex$,\,
~#E&E%sJ !|Q&4NS VirtualLab Fusion技术 tnJ7m8JmC 98Vv K? kG/1
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