摘要
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NE(@at p/%B>Y> 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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<P)0Y u @Z%I g 建模任务
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o&vODs 两个域中的输入脉冲
E/N*n!sV Tq=OYJq5U
!mtX*;b(e uZ7~E._ 不同材料的色散特性
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a]u1_ $) %$.]g 分析相位与频率的关系
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qOd*9AS'|M PgF7ug%,@C 输出脉冲 - 频率上的残余相位
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VvTs87 H3Z"u 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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m?=9j~F* 8C!D=Vhh VirtualLab Fusion一瞥
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GMO|A.bzzN :~1p VirtualLab Fusion中的工作流程
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2v69nu~q •设置脉冲
光谱 xX]92Q - 基础
光源模型[教程视频]
j,c8_;X! •从材料目录中选择材料
t!"XQ$g' - 目录IV:材料目录[教程视频]
h#iFp9N •选择并设置脉冲评价
探测器 Z>#MTxU( CH/*MA
Pxn;]!Z# JZ VirtualLab Fusion技术
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