摘要 8q}q{8
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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。 xx%j.zDI]
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建模任务 ByNn
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两个域中的输入脉冲 76h ,]xi
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不同材料的色散特性 'Xq|Kf (
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分析相位与频率的关系 PKg@[<g43
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输出脉冲 - 频率上的残余相位 T&u5ki4NE
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VirtualLab Fusion一瞥 MPg)=LI
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VirtualLab Fusion中的工作流程 Q%tXQP .r
•设置脉冲光谱 ryUQU^v
- 基础光源模型[教程视频] ;m{1_ 1
•从材料目录中选择材料 Ep3N&Imp
- 目录IV:材料目录[教程视频] J({Xg?
•选择并设置脉冲评价探测器 iYm-tsER;
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VirtualLab Fusion技术 9YQb&
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