摘要
wYf=(w\c 6,xoxNoPP3 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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&bJ98Nxl '3o0J\cz 建模任务
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1V`]sfRK 两个域中的输入脉冲
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bIm$7a`T Xh]\q) 不同材料的色散特性
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.Qh8I+Q% Hcd> \0 分析相位与频率的关系
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z(hO~ x#0C+cU
>*} qGk i,")U)b 输出脉冲 - 频率上的残余相位
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9L#B"lh pOI+ 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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UKK}$B QBsDO].J< VirtualLab Fusion一瞥
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,H[AC}z2X W? UCo6<m VirtualLab Fusion中的工作流程
!T,7 •设置脉冲
光谱 K=5_jE^e - 基础
光源模型[教程视频]
ap%o\&T; •从材料目录中选择材料
)dL?B9d: - 目录IV:材料目录[教程视频]
jX&&@zMq •选择并设置脉冲评价
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Sw1]]-Es )Elr8XLw VirtualLab Fusion技术
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