摘要
bC>yIjCTn %QlBFl0a 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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Q!g!xz xHR+(( 建模任务
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1]zyME 两个域中的输入脉冲
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@n 不同材料的色散特性
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IDVY2`sM f1,$<Y|qU 分析相位与频率的关系
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4N^Qd3[d 输出脉冲 - 频率上的残余相位
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DqC}f# ?5+KHG*) 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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5 <>agK] q?'gwH37 VirtualLab Fusion一瞥
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T"0)%k8lJ '%r@D&*vp VirtualLab Fusion中的工作流程
1Z{p[\k •设置脉冲
光谱 , $F0D - 基础
光源模型[教程视频]
DWevg;_]$( •从材料目录中选择材料
kl<B*:RqH - 目录IV:材料目录[教程视频]
b"3T(#2<* •选择并设置脉冲评价
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i{x0#6_Y 9tW.}5V VirtualLab Fusion技术
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