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。
! -gU~0 So:X!ljN(e <hT\xBb: xad`-vw 建模任务 c:[k+_Zr |HazM9= @Mk`Tl 两个域中的输入脉冲 }5 o?7}? pYO =pL^Q MvVpp;bd EM,C 不同材料的色散特性 ]@q%dsz <@<rU:o=V =x~I'|%3 >rG>Bz^Pu 分析相位与频率的关系 5dBftTv? GW2\YU^{ ^l &lwSRVt h8rW"8Th 输出脉冲 - 频率上的残余相位 :t?B) HL)!p8UHJ 8^mE< &H(yLd[ 输出脉冲 - 时间脉冲包络 ]`^! ]Ql ^E&PZA\,; OLw]BJXYaE e3~MU6 VirtualLab Fusion一瞥 ^:nc'C gP XTol|a= f%Q)_F[0D4 R!nf^*~ VirtualLab Fusion中的工作流程 A|A~$v("R •设置脉冲
光谱 /-=fWtA {>&~kM@ •从材料目录中选择材料
gesbt ~ELY$G.xl •选择并设置脉冲评价
探测器 MDMd$]CW '3.\+^3 X-pbSq~5 %1z;l. c P8 X07IK VirtualLab Fusion技术 dj gk7 56.!L