摘要
OR1DYHHT/1 4*n#yVb/ 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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Cwa^"r3P1 B(g_Gm< 建模任务
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r|Z3$J{^" 两个域中的输入脉冲
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&F:IIo7 O|IG_RL] 不同材料的色散特性
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MB^~%uZ2K !)"%),>}o 分析相位与频率的关系
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N[]Hc f),TO 输出脉冲 - 频率上的残余相位
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W:,4 :|3 ;h6v@)#GX 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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=!O*/6rz Q)m4_+,d VirtualLab Fusion一瞥
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Xp\/YJOibd 4(e59ZgY VirtualLab Fusion中的工作流程
XZ&KR.C, •设置脉冲
光谱 (fNUj4[ - 基础
光源模型[教程视频]
.7'kw]{/ •从材料目录中选择材料
S=R7`a<.5 - 目录IV:材料目录[教程视频]
mpAR7AG6 •选择并设置脉冲评价
探测器 \P} p5k[ /kL$4CA
bmN q[} mK+IEZV<3 VirtualLab Fusion技术
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