摘要 .9~j%]q
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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。 I}C2;[a B
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建模任务 ImXYI7PL
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两个域中的输入脉冲 SNj-h>&Mha
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不同材料的色散特性 T#!>mL|9|
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分析相位与频率的关系 5`h$^l/
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输出脉冲 - 频率上的残余相位 FnvpnU",
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输出脉冲 - 时间脉冲包络 abo=v<mR
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VirtualLab Fusion一瞥 ;aQ``B
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VirtualLab Fusion中的工作流程 10SI&O
•设置脉冲光谱 5(>=};r+
- 基础光源模型[教程视频] Y'U1=w~E
•从材料目录中选择材料 (&}[2pb!
- 目录IV:材料目录[教程视频] /7}pReUj
•选择并设置脉冲评价探测器 l5 9a3=q
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VirtualLab Fusion技术 25>R^2,LiE
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