摘要
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ES 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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Z(DCR/U=(> gGF]Dq 建模任务
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E;!pK9wL| 两个域中的输入脉冲
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=r 不同材料的色散特性
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WP7RX|7 3#GZ6:rVJ 分析相位与频率的关系
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R"6 <JtH/oN 输出脉冲 - 频率上的残余相位
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OJ#ehw < +'fy%/ 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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l^`& Tnzv R-7.q VirtualLab Fusion一瞥
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upb5 99QMMup VirtualLab Fusion中的工作流程
K4T#8K]aZF •设置脉冲
光谱 cnJL*{H<2 - 基础
光源模型[教程视频]
z+@CzHCN •从材料目录中选择材料
!-G'8a|7 - 目录IV:材料目录[教程视频]
]JGh[B1gh •选择并设置脉冲评价
探测器 X?6E0/r&9 9gu$vF]9!
hbZ]DRg )gX7qQ VirtualLab Fusion技术
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