摘要
F x$W3FIO] (KfQ'B+ 超短脉冲是
激光材料加工应用中一项非常具有前景的工具。 一方面,超短脉冲在热量控制和精度方面通常具有优越性;另一方面,由于色散效应,在通过完整的
光学系统传播之后,保持脉冲持续时间具有一定挑战。 在本案例中,我们选定几个例子研究了脉冲展宽和材料色散之间的关系。
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/qq*"R - K"L6m| 建模任务
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a3z_o)" 两个域中的输入脉冲
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;NAKU sYSq >M 不同材料的色散特性
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)(1tDQ`L> *_Ih@f H 分析相位与频率的关系
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VG$%Vs
nJ1<8 p 输出脉冲 - 频率上的残余相位
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zP@\rZ @4 P8w56 输出脉冲 - 时间脉冲包络
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\[8uE,=| An,TunX VirtualLab Fusion一瞥
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s%m?Yh3 63t'|9^5 VirtualLab Fusion中的工作流程
V4W(>g •设置脉冲
光谱 NID2$ p - 基础
光源模型[教程视频]
5twG2p8 •从材料目录中选择材料
`Cy;/95m - 目录IV:材料目录[教程视频]
|h((SreO •选择并设置脉冲评价
探测器 >=1UhHFNI l~@ -oE
\!0~$?_)P n2["Ln mO VirtualLab Fusion技术
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