摘要
/o9T [^\ Ymk?@mV4 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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)/H;5 cn W$rWg>4> 建模任务
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A`c%p7Z% 两个域中的输入脉冲
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k~Ex_2;# H U|.5tP 不同材料的色散特性
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^\\3bW9}H .DCHc,DxA 分析相位与频率的关系
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输出脉冲 - 频率上的残余相位
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y+k_&ss Jh26!%<Bl 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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f98,2I(>`+ TlqHj VirtualLab Fusion一瞥
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*LT~:Gs# VirtualLab Fusion中的工作流程
o>el"0rn.h •设置脉冲
光谱 Y[
G_OoU - 基础
光源模型[教程视频]
]ss[n.T0* •从材料目录中选择材料
Q#bW"},^k - 目录IV:材料目录[教程视频]
$@g]?*L: •选择并设置脉冲评价
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O[ VirtualLab Fusion技术
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