摘要
+V^;.P</ S+ ^E. 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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2Jmz(cH% 两个域中的输入脉冲
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%O;bAC_M df #$9- 不同材料的色散特性
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u4%Pca9(= Hi`//y*92H 分析相位与频率的关系
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2WVka } c}_<#I 输出脉冲 - 频率上的残余相位
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EeRX+BM, YgV817OV 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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dg"3rs /?A `eCo~(Fy VirtualLab Fusion一瞥
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>R!jB]5 JU5C}%Q6 VirtualLab Fusion中的工作流程
Nyj( 0W •设置脉冲
光谱 in- HUG - 基础
光源模型[教程视频]
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Ugx$ •从材料目录中选择材料
;Q*or2"! - 目录IV:材料目录[教程视频]
#c?j\Y9nz •选择并设置脉冲评价
探测器 aAMVsE{ pF Rg?-
V<uR>TD( ssxzC4m VirtualLab Fusion技术
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