摘要
6<H[1PI`,G mM~!68lR 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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$X5~9s1Wl L}A R{ 建模任务
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\E.t=XBn 两个域中的输入脉冲
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OR a!84L ;-=y}DK 不同材料的色散特性
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I 分析相位与频率的关系
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+,>f-kaV aJMh> 输出脉冲 - 频率上的残余相位
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`#fOY$#XB '*>LZo4 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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^yK94U;<Gy Dr`\ VirtualLab Fusion一瞥
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-xXNzC n{BC m % VirtualLab Fusion中的工作流程
(53dl(L? •设置脉冲
光谱 /F;*[JZIb - 基础
光源模型[教程视频]
jT::o •从材料目录中选择材料
JIb<>X, - 目录IV:材料目录[教程视频]
F:pXdU-xf •选择并设置脉冲评价
探测器 S$+ v? Y`) `r*6P^P
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VirtualLab Fusion技术
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