摘要
CCQ38P@rv ~&
@UH 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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$V0G[!4 ZFNn(n 建模任务
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fd<a%nSD 两个域中的输入脉冲
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WE|-zo %Ct^{k~1 不同材料的色散特性
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7ZsBYP8% 25zmde~ w 分析相位与频率的关系
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$k|:V&6SV N#Y|MfLc 输出脉冲 - 频率上的残余相位
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V4.&"0\n # v,VCbmc 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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jrl'?`O H`:2J8 VirtualLab Fusion一瞥
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nbMxQODk hN5?u: VirtualLab Fusion中的工作流程
wIbxnn •设置脉冲
光谱 Z?);^m|T - 基础
光源模型[教程视频]
'=Z]mi/aw •从材料目录中选择材料
k"z ~> - 目录IV:材料目录[教程视频]
|g@n'^] •选择并设置脉冲评价
探测器 @ gv^ fVXZfq6
*:+&SxL %tOGs80_{ VirtualLab Fusion技术
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