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摘要 " mB
/" ]!v\whZ> 超短脉冲是激光材料加工应用中一项非常具有前景的工具。 一方面,超短脉冲在热量控制和精度方面通常具有优越性;另一方面,由于色散效应,在通过完整的光学系统传播之后,保持脉冲持续时间具有一定挑战。 在本案例中,我们选定几个例子研究了脉冲展宽和材料色散之间的关系。 \VHRI<$+5 Hd?#^X
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Fs UaXWHCm` 建模任务 aqKrf(Rv y_{fc$_& &Rt^G 两个域中的输入脉冲 _E8doV L&G5 kY` ChRCsu~ rH9[x8e 不同材料的色散特性 37 d-! Nc:0opPM =PIarUJ 3.w &e0Es 分析相位与频率的关系 U)C>^ !Us b/obHB+: OpLUmn Lv7$@|"H9 输出脉冲 - 频率上的残余相位 h]DzX8r} gzEcdDD =&#t(" |SuN3B4e 输出脉冲 - 时间脉冲包络 9@wmngvM*Y #r'S@:[ `@^s}rt + H&uh$y@ VirtualLab Fusion一瞥 ]; *?`}# e,Sxu[2
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W 5v"S v VirtualLab Fusion中的工作流程 N7-LgP •设置脉冲光谱 AYv7-!Yk - 基础光源模型[教程视频] Jp-6]uW •从材料目录中选择材料 BQL](Y" - 目录IV:材料目录[教程视频] pReSvF}}C •选择并设置脉冲评价探测器 jO}<W 1qy _bSn YhS jPEOp#C 5Yr$tl\k *}=z^;_oq VirtualLab Fusion技术 MR/gLm(8( |vgYi
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