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。
OdI\B Nx#4W1B[`H .k4W_9 |lH;Fq{\ 建模任务 yk2 !8 >\ST-7[^L midsnG+jnf 两个域中的输入脉冲 $N2SfyX7 >s3gqSDR 0tk#Gs[ 56hA]O29O 不同材料的色散特性 M\b")Tu{0 Ch
)dLPz@ W\f9jfD }Vu\(~ 分析相位与频率的关系 TST4Vy3 ~8`:7m? 9]$8MY -VDo[Zy 输出脉冲 - 频率上的残余相位 JFL>nH0mk. }G$]LWgQx :"0J=>PH: ^5=UK7e5KY 输出脉冲 - 时间脉冲包络 B@Nt`ky0* /RLq>#:h** o
A*G Wi n8LOC VirtualLab Fusion一瞥 CGw--`#\ #n\C
| *5$&`&, 2WM\elnA VirtualLab Fusion中的工作流程 }W)=@t •设置脉冲
光谱 N12:{U y?[snrK G •从材料目录中选择材料
}wSi~^* Y^"4?96 •选择并设置脉冲评价
探测器 z41_oG7 R4%P:qM F="z]C;u jn9 ShF C-P06Q] VirtualLab Fusion技术 ;@ WV-bLe O}Ui`eWU