摘要
Wxe0IXq3Nn 8&aq/4:q0 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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G] (!N|Kl 0K2`-mL XSlGE9]AG 建模任务
?K\axf>F n.G!43@*N ;d9QAN&0} 两个域中的输入脉冲
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U`m54f@U W{gb:^;zb 1y4 不同材料的色散特性
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4PVVu< E+w<RNBmz abLnI =W` 分析相位与频率的关系
xK\d4" xUistwq iW /}# cjIh}:|' 输出脉冲 - 频率上的残余相位
g'qa}/X [1
9,&]z t1y4 7fX6 ^M>P:~ 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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'y3!fN=h X(-4<B ';=O 0)u <<R*2b VirtualLab Fusion中的工作流程
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6I\G2/: •设置脉冲
光谱 KNIn:K^/ - 基础
光源模型[教程视频]
QW(Mz Hg •从材料目录中选择材料
8q}q{8 - 目录IV:材料目录[教程视频]
W]5w \ •选择并设置脉冲评价
探测器
O+Y6N h{HHLR ` v@m-j6 hNmJ!Uo VirtualLab Fusion技术
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