摘要
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d; 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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_[l&{, {%&04yq+ 建模任务
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^q%f~m,O< 两个域中的输入脉冲
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O" 不同材料的色散特性
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:2wT)w z FlrY Xau 分析相位与频率的关系
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MhD=\Lpj\ Znh;#%n| 输出脉冲 - 频率上的残余相位
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g]BA/Dw yB{1&S5C 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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G<`(d@g X_Pbbx_j VirtualLab Fusion一瞥
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YzEOfHL, 9Gx`[{wI9< VirtualLab Fusion中的工作流程
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mUTMY •设置脉冲
光谱 W,!7_nl"u - 基础
光源模型[教程视频]
[`bK {Dq2 •从材料目录中选择材料
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28-z •选择并设置脉冲评价
探测器 D})12qB;u9 zQu9LN
Z;0<k;#T(p sP=^5K`g VirtualLab Fusion技术
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