摘要
%jj\w> =1% < 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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9l:vVp7Uk j+NpQ}t: 建模任务
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A<[X@o}92 两个域中的输入脉冲
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ak]H|D" 9 vU,;asgy 不同材料的色散特性
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rd4mAX6@ !yf7y/qY 分析相位与频率的关系
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+{"w5o<CO h&:6S 输出脉冲 - 频率上的残余相位
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?4MZT5 . #]FJx 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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F`JW&r\ {xJ<)^fD8 VirtualLab Fusion一瞥
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2, r{zJ8 QVPJ$~x VirtualLab Fusion中的工作流程
[,|;rt\o> •设置脉冲
光谱 Cw]bhaG
g - 基础
光源模型[教程视频]
9:]|TIPi •从材料目录中选择材料
&L4>w.b"N - 目录IV:材料目录[教程视频]
lehuJgz'OO •选择并设置脉冲评价
探测器 nTxN>?l2E ]{PJ
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