摘要
p2K9R4 qT4s*kqr 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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$Vzfhj-if u@B"*V~K 建模任务
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e)kf;Hkf 两个域中的输入脉冲
Eqc$*= *&D=]fG
;+U9; f]}F_] 不同材料的色散特性
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#,56vVY y(k2p 分析相位与频率的关系
rL=$WxdPU FcA0 \`0M
kXWx )v V_* ^2c) 输出脉冲 - 频率上的残余相位
kokkZd7! ZE^de(Fm
%#,BvQz~ xcig'4L 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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DYS(ZY)4 |zMQe}R@% VirtualLab Fusion一瞥
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'SmdU1]4BD Li2)~4p>< VirtualLab Fusion中的工作流程
m_B5M0}, •设置脉冲
光谱 D fea<5~^z - 基础
光源模型[教程视频]
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oV •从材料目录中选择材料
RC 48e._t - 目录IV:材料目录[教程视频]
3jNcL{ •选择并设置脉冲评价
探测器 m"*:XfOL Ij+zR>P8=\
pqe**`z@y pGIeW}2'9 VirtualLab Fusion技术
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