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摘要 qac8zt#2
C 1<;RI?R[9 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。 f[fH1cu&` wmB_)`QNP L"Dos + x +]ek
建模任务 yE{\]j|Zf ^Gwpx+ Y?#aUQc 两个域中的输入脉冲 FaQz03N\ C/#?S=w`4 8Ao-m38 twP%+/g]< 不同材料的色散特性 2|\WaH9P Z_Y'
3'^Tw t>}(`0 m(KBg'kQ 分析相位与频率的关系 !x[].Urj -Dy":/Bk +%=lu14G AwtiV-w 输出脉冲 - 频率上的残余相位 Fk`|?pQm 3Pgld*i7 p1!-|Sqq jp880} 输出脉冲 - 时间脉冲包络 k@P?,r M4)Y%EPc $bFH%EA. hV}C.- 6h VirtualLab Fusion一瞥 &fe67#0r) 4L/nEZ!Nsu Xmw%f[Xl oS^g "hQ`\ VirtualLab Fusion中的工作流程
4 z^7T •设置脉冲光谱 oq9gFJG( - 基础光源模型[教程视频] &$yDnSt\ •从材料目录中选择材料 :_[pZ;-@ - 目录IV:材料目录[教程视频] p]rV\,Yss •选择并设置脉冲评价探测器 I<qG{PA L~("C I{i6e'.jP "Pl.G[Buc- !.{"Ttn;s VirtualLab Fusion技术 L, 2;-b| ^B$cfs@* &2r[4 v;#0h7qd
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