摘要
"/Q(UV<d 2xdJ(\JWM 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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ts\>_/ -xgmc-LGo 建模任务
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TbS 两个域中的输入脉冲
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:O+b4R+ m1o65FsY08 不同材料的色散特性
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2LH;d`H[0 )0d".Q|v4 分析相位与频率的关系
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PjZvLK@a9) $hp?5KM 输出脉冲 - 频率上的残余相位
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d]~1.i H08YMP>dc 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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H>X1(sh#} %_O>Hy|p VirtualLab Fusion中的工作流程
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•设置脉冲
光谱 )^#Zg8L - 基础
光源模型[教程视频]
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O|zmDp8a+ •选择并设置脉冲评价
探测器 A?KKZ{Pl E?D{/k,zZ
7$P(1D4 ?Cfp=85ea! VirtualLab Fusion技术
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