摘要
*2'8d8>R%] OZ,kz2SF# 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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lo1Ui`V }{aGh I~< 建模任务
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=8kmFXo 两个域中的输入脉冲
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bf3!|Um (JhX:1 不同材料的色散特性
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E-MPFL cPGlT" 分析相位与频率的关系
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}Po 输出脉冲 - 频率上的残余相位
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T:|/ux3 .b:!qUE^ 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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0bNvmZ$ 6 Z/`p~e VirtualLab Fusion一瞥
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<G"cgN#] 4DXbeQs: VirtualLab Fusion中的工作流程
FoefBo?g65 •设置脉冲
光谱 bIKg>U'5d - 基础
光源模型[教程视频]
y>{:[L9* •从材料目录中选择材料
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_Fb}zPU! •选择并设置脉冲评价
探测器 _MBa&XEM <J[le=
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