摘要
iQC&d_# <h51KPo^P 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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)#~fS28j d}cJ5!d 建模任务
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&"%|`gE 两个域中的输入脉冲
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an[~%vxw} 72vGfT2HtZ 不同材料的色散特性
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8z8SwWS? [W=S8> 分析相位与频率的关系
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kdPm # $- W<]Oo ] 输出脉冲 - 频率上的残余相位
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hcc-J)=m |P0L,R 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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4qXRDsbCf V^/^OR4k VirtualLab Fusion一瞥
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L8xprHgL JgKZ;GM:W VirtualLab Fusion中的工作流程
Bp{`%86SE •设置脉冲
光谱 4U;XqUY
/ - 基础
光源模型[教程视频]
IBNQmVRrI •从材料目录中选择材料
2$W,R/CLh - 目录IV:材料目录[教程视频]
'Qq_Xn8 •选择并设置脉冲评价
探测器 KM(9&1/ )u )$ `a
!Fg4Au {2gd4[: VirtualLab Fusion技术
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