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摘要 gPcOm
b @j'GcN vs 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。 D8\9nHUD` i#:M2&twE
rp,Us#>6 0`$fs.4c 建模任务 y,Z2`Zmu CG]/. 2U&+K2 两个域中的输入脉冲 g>;"Fymc' ~ugH2jiB ?e2G{0V `2hLs _ 不同材料的色散特性 !dOpLUh l MN[D)RKh; c]A @'{7 GsU.Lkf 分析相位与频率的关系 .s\_H, m*vz R#4f_9e<Z 6 jU?~ 输出脉冲 - 频率上的残余相位 TFDzTD kJpr:4;@_ lY[\eQ
1: BMItHn]. 输出脉冲 - 时间脉冲包络 [BKOK7QK| N*SUA4bnuM 9 e;8"rJ?C S~U5xM^s VirtualLab Fusion一瞥 O:Wd
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X/FR e[R bK k7w#y VirtualLab Fusion中的工作流程 :
`,#z?Rk •设置脉冲光谱 \|6Q]3l - 基础光源模型[教程视频] wowWq\euY •从材料目录中选择材料 `$XgfMBf | - 目录IV:材料目录[教程视频] \?[ m%$A •选择并设置脉冲评价探测器 5I[6 "o0 <jqL4!< 9qm'qx S^{tRPF%d ?;GXFKy VirtualLab Fusion技术 W/.Wp|C}K3 ';LsEI[
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97 文件信息 F&HvSt}l5 WF-^pfRq~
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