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摘要 B-R#?Xn:!I 6JDHwV 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。 4
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n%s%i-[5B AQlB_@ b 建模任务 <4"-tYa _!R$a- _XV%}Xb' 两个域中的输入脉冲 N8b\OTk2 XiE`_%NW yZ|"qP1 VN0We<\Z 不同材料的色散特性 .p&@;fZ t'vt'[~,U '7-Yo
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3"t]U'f 分析相位与频率的关系 0N.h: 21(4 4^tSg#!V{ rp||#v0l!w 4VWk/HK-! 输出脉冲 - 频率上的残余相位 <U@N^# CWn\KR :$MOdL[ir gBm'9|? 输出脉冲 - 时间脉冲包络 *?rWS"B (+>
2&@@< $*fJKR_N _rT\?//B VirtualLab Fusion一瞥 %9J@##+ BBB@M
Ymk?@mV4 1i y$ n VirtualLab Fusion中的工作流程 tnRf!A;m •设置脉冲光谱 "is( - 基础光源模型[教程视频] 7A)\:k •从材料目录中选择材料 W$rWg>4> - 目录IV:材料目录[教程视频] k$w~JO!s •选择并设置脉冲评价探测器 .Pc>1#z&[ <v_=k],W )'_[R@ThB e1m?g&[ #z*,CU#S9d VirtualLab Fusion技术 1-KNXGb' 9y7N}T6
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