摘要
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n K 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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\Y4(+t=4 t7f(%/] H0 建模任务
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EtcT:k?y 两个域中的输入脉冲
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ZC?~RXL( +F)EGB%LXs 不同材料的色散特性
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Z)7{~xq K2xB%m1LK 分析相位与频率的关系
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iqW YK/? mj1x 输出脉冲 - 频率上的残余相位
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t/[2{'R4 n9Fq^^? 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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\rr"EAk] hk?i0#7W VirtualLab Fusion一瞥
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Nw"df=,{ sl$6Zv-l%0 VirtualLab Fusion中的工作流程
OeQ[-e •设置脉冲
光谱 N3u06 - 基础
光源模型[教程视频]
S)EF&S(TC •从材料目录中选择材料
7m#EqF$P - 目录IV:材料目录[教程视频]
-b!?9T?} •选择并设置脉冲评价
探测器 %Xc,l Y1? L(3&,!@
p*<Jg l U6-47m0% VirtualLab Fusion技术
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