摘要 #Q7:Mu+
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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。 KdozB!\
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建模任务 cwvJH&%0
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两个域中的输入脉冲 OAq-(_H
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不同材料的色散特性 %52e^,//
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分析相位与频率的关系 7hn[i,?`
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输出脉冲 - 频率上的残余相位 4`l$0m@>
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输出脉冲 - 时间脉冲包络 a7_Q8iMe
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VirtualLab Fusion一瞥 =AaF$R
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VirtualLab Fusion中的工作流程 7<70\6
•设置脉冲光谱 bl!pKOY
- 基础光源模型[教程视频] ][Tw^r&
•从材料目录中选择材料 _s#J\!F
- 目录IV:材料目录[教程视频] ]E"J^mflGK
•选择并设置脉冲评价探测器 Iw[zN[oz
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VirtualLab Fusion技术 -{*3<2rFK
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