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摘要 'zxoRc-b@N ,E}$[mHyjz 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。 wa ky<w, >DP:GcTG
74f9|~% 7ZsA5%s=, 建模任务 /:p8I6; {G*OR,HN S4bBafj[I 两个域中的输入脉冲 z"UPyW1? B+"g2Y P1V1as "U8S81' 不同材料的色散特性 $iPP|Rw JJnYOau B4Lx{uno .~mCXz<x 分析相位与频率的关系 :=fvZA WD >emcJVYV`[ ]tY:,Mfs :E'P7A
输出脉冲 - 频率上的残余相位 3n48 %5 !9 f4R/ ? |[1D$Qv H?Jm'\~ 输出脉冲 - 时间脉冲包络 0m)&YFZ[( 1*UNsEr :2y"3azxk v}[dnG VirtualLab Fusion一瞥 f /y` v>mn/a
?WFh',`: |W7rr1]~S VirtualLab Fusion中的工作流程 XvKFPr0~ •设置脉冲光谱 926Tl - 基础光源模型[教程视频] 9wh2f7k •从材料目录中选择材料 ^Z}Ob= .G - 目录IV:材料目录[教程视频] 8)wt$b •选择并设置脉冲评价探测器 jd:B \%#![ `i fiL y%cO#P@ 0LL c 1t>} /:[2'_Xl VirtualLab Fusion技术 b,<9 MGt]' }
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