摘要
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4lPZ =v8#@$ 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。
yWX:`*GV E%40u.0 O #0:6QX /yH:u r 建模任务
l(<o,Uv[` pX2 Ki^)] `FmI?:Cv 两个域中的输入脉冲
y~W6DL} ]huqZI |'a5nh! SM@1<OCc 不同材料的色散特性
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|EF*]qI 6wxQ_Qz:Q 分析相位与频率的关系
ogQbST 'rz*mR8 8"p>_K= M%6{A+( 输出脉冲 - 频率上的残余相位
ZT|E1[Q !O $EVl X,gXgx P\ *S<>_R 8 输出脉冲 - 时间脉冲包络
[kn`~hI C96|T>bk -6 DfM, Z*kg= hs^ VirtualLab Fusion一瞥
w3B*%x) %>pglI M22^.,Z KuFDkT! VirtualLab Fusion中的工作流程
~ZL}j+L/ •设置脉冲
光谱 $~U_VQIA^ - 基础
光源模型[教程视频]
Z7Mc.[C •从材料目录中选择材料
s8 3_Bd - 目录IV:材料目录[教程视频]
r@iGMJx$ •选择并设置脉冲评价
探测器 dNbN]gHC C2!POf;GdN N?R1;|Z] R$cg\DD VirtualLab Fusion技术
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