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摘要 (j)>npOd9 vdulrnGqL 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。 5)K?:7 iaaD1<m
V+y:!t` V,3$>4x 建模任务 sgeME^ v 4mWT"T-8 V/DdV}n! 两个域中的输入脉冲 '6>nXp?)r \xtmd[7lb< !B*d,_9c 0K^G>)l 不同材料的色散特性 'q*/P&x5 ""F'Nzy [~rBnzb L5>.ku=T 分析相位与频率的关系 X?] 1/6rV 6EX8,4c\ _i&awm/U S|v-lJ/I 输出脉冲 - 频率上的残余相位 WXE{uGc F;dUqXUu h3L{zOff DU[vLe|Z 输出脉冲 - 时间脉冲包络 Y]1b39O A?OaP $zV[-d n&uD=- VirtualLab Fusion一瞥 R*psL&N 0~N2MoOl^
(/l9@0Y.t uYwJ[1C VirtualLab Fusion中的工作流程 xyTjK.N •设置脉冲光谱 ,U/ZG|=v - 基础光源模型[教程视频] Q2/ZO2 •从材料目录中选择材料 Mi"dFx^Md - 目录IV:材料目录[教程视频] \lpR+zaF •选择并设置脉冲评价探测器 s5ddGiZnBT U.QjB0; /\M3O 9y"*H2$# "S@%d(lg VirtualLab Fusion技术 e|ngnkf(G kC)ye"r
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