摘要
MlO-+}`_+ Y8s;w!/ 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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mxTk+j= 6o3T;h 建模任务
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n"{X!(RIcx 两个域中的输入脉冲
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{5:Zl<0 0Vv9BL{ 不同材料的色散特性
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R|,7d:k $`Nd?\$ 分析相位与频率的关系
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j\)H Rc$h{0K8 输出脉冲 - 频率上的残余相位
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t\y-T$\\ V2znU 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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QX0Y>&$) W? ,$!]0 VirtualLab Fusion一瞥
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pPz@@xx VirtualLab Fusion中的工作流程
B!,yfTk] •设置脉冲
光谱 hb^!LtF#Y - 基础
光源模型[教程视频]
<)#kq1b? •从材料目录中选择材料
Cw1(5 - 目录IV:材料目录[教程视频]
$C_M&O} •选择并设置脉冲评价
探测器 Y(i?M~3\t Vu]h4S :
}C6@c1myq- 8OAg~mQ15( VirtualLab Fusion技术
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