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将选择性激光熔化和飞秒激光减材技术相结合已被认为是实现复杂和精细结构近净成形的有效工艺。在SLM工艺中,由于熔池的运动和熔道的重叠,SLM成形件的表面具有一定的周期性结构,这对后续飞秒激光减材影响很大。研究首先测量SLM制备Ti-6Al-4V工件的表面结构,设计飞秒激光减材试验。通过试验和二维数值模型,研究了飞秒激光减材加工过程中表面形貌的演变,预测表面粗糙度值。仿真结果与试验结果非常接近,误差仅为7.63%。此外,该模型还用于研究正负离焦位置的表面移动速度和加工深度:负离焦位置的表面移动速度和加工深度均大于正离焦位置。该关系揭示了飞秒激光减材过程中表面粗糙度降低的机理。 相似文献
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为了解决通信容量不足以及非线性损伤问题,基于正交相位(IQ)调制外差相干探测,利用极化复用技术、模分复用技术以及先进的数字处理算法,搭建了单通道模分复用少模光纤传输系统,并成功实现了波特率为32 Gbaud的16正交振幅调制(QAM)信号在两个兼并模LP11a和LP11b模式下的1000 km传输。使用时域和频域多输入多输出最小均方(MIMO-LMS)算法进行均衡处理后,误码率(BER)低于软判决前向纠错(SD-FEC)的阈值(5.2×10-2)。 相似文献
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