摘要
}a= &o6= /JPyADi 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。
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3RpDIl`0 `PI,tmv! 建模任务
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Bfw]#"N` 两个域中的输入脉冲
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;c"T#CH. <\]o#w*: 不同材料的色散特性
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EQz 分析相位与频率的关系
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g1-^@&q !gv/ jdF 输出脉冲 - 频率上的残余相位
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FCxLL")) .]`L R@qf 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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8/X#thG {Lu-!}\NP VirtualLab Fusion一瞥
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;pu68N(B p$^}g: VirtualLab Fusion中的工作流程
$@kGbf~k •设置脉冲
光谱 UD6D![e - 基础
光源模型[教程视频]
8:hUj>qx •从材料目录中选择材料
'6Dt@^-PZ - 目录IV:材料目录[教程视频]
%KL"f •选择并设置脉冲评价
探测器 1'tagv?
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j&n][=PL :|/bEP]p/ VirtualLab Fusion技术
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