摘要
Es?~Dd !=ZbBUJF 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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-IPc;`< KNV$9&Z 建模任务
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>J4_/p>Qs 两个域中的输入脉冲
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J` K2&pTA~OR 不同材料的色散特性
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zF{5!b Nj?,'?'O} 分析相位与频率的关系
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) ><{A Hf#/o{=~} 输出脉冲 - 频率上的残余相位
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*8Gx_$t& >zXw4=J 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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9v^MZ^Y{ NX$$4<A1 VirtualLab Fusion一瞥
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i4AmNRs X)`?P*[ VirtualLab Fusion中的工作流程
d!!5'/tmS •设置脉冲
光谱 A2]N := - 基础
光源模型[教程视频]
7|\[ipVX:3 •从材料目录中选择材料
+.{_n(kU - 目录IV:材料目录[教程视频]
FD[*mCGZ •选择并设置脉冲评价
探测器 JTrxh] H+F'K
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)t0t*xu# JeuW/:Wv VirtualLab Fusion技术
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