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。
G*BM'^0+ bl\44VK2' .Gl&K|/{j K_nN|'R- 建模任务 !mL,Ue3/ C5Q|3d <Q=ES,M 两个域中的输入脉冲 ~0?p @8 &RXd1>|c2 ZP?k |sEH 9G_=)8sOV 不同材料的色散特性 1L'[DKb' NpD}7t<EF
wB5zp ]T^m>v)X 分析相位与频率的关系 6u7(}K #`GW7(M +,>f-kaV @.*[CC;& 输出脉冲 - 频率上的残余相位 >^:g[6Sj o;Zoj} `#fOY$#XB '*>LZo4 输出脉冲 - 时间脉冲包络 &X+V} K@n.$g h9+ylHW_cp Dr`\ VirtualLab Fusion一瞥 SX^fh. dGIu0\J\$ 46_<v=YSJ w#F+rh3 VirtualLab Fusion中的工作流程 -|[_j$g •设置脉冲
光谱 yN3Tk}{V Z(K [oUJx •从材料目录中选择材料
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