摘要
[Nbs{f^J= c+,F)i^` 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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F=!p7msRB q@8Jc[\d 建模任务
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XFKe6: 两个域中的输入脉冲
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I },.U&r 2kb<;Eh`G 不同材料的色散特性
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j>Wb$p6S k=!lPIx 分析相位与频率的关系
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x`~YTOfYk p)v|t/7 输出脉冲 - 频率上的残余相位
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输出脉冲 - 时间脉冲包络
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36"-cGNr{ nMm4fns VirtualLab Fusion一瞥
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,N8ja} OBY^J1St VirtualLab Fusion中的工作流程
"i>?Tg^ •设置脉冲
光谱 !2L?8oP-z - 基础
光源模型[教程视频]
@'n075)h •从材料目录中选择材料
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jHjap:i`cI •选择并设置脉冲评价
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x6yYx_ )&/ecx"2Q VirtualLab Fusion技术
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