摘要
G[6i\Et Sp2DpGs~ 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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q0DRT4K I E{:{b\ 建模任务
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j^WYMr, 两个域中的输入脉冲
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|3^U\r^zo |QD#Dx1_ 不同材料的色散特性
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o/Q|R+yXV {pA&Q{ ^ 分析相位与频率的关系
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xkU8(= M6bM`wHH> 输出脉冲 - 频率上的残余相位
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UNK.39 7XLqP 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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\<\H1;=.@' H^54o$5 VirtualLab Fusion中的工作流程
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9{:ot8, •设置脉冲
光谱 u!&T}i: - 基础
光源模型[教程视频]
Gz BPI'C •从材料目录中选择材料
K&RIF]0#G - 目录IV:材料目录[教程视频]
3%Eu$|B •选择并设置脉冲评价
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F" M D9NQ3[R 9 VirtualLab Fusion技术
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