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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aAko-,URC Y54*mn 建模任务 )^!-Aj\x
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e?G*q)l 两个域中的输入脉冲 P|.KMtG `bZ_=UAb
GX_Lxc_<f S$"A[ 不同材料的色散特性 su=.4JcK (6\A"jey\x
)m[!HE`cZ %!rsu-W:Y 分析相位与频率的关系 ]dDyz[NuvD -T{~m6
[uRsB5 &F#X0h/m= 输出脉冲 - 频率上的残余相位 @F7QQs3 j7-#">YL
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*|d `p^M\!h*O 输出脉冲 - 时间脉冲包络 WaMn[/{ JsPuxu_
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H Y,mH ] VirtualLab Fusion一瞥 udc9$uO &8&WY1cU
!9)*. 9[8 5o~Z> VirtualLab Fusion中的工作流程 n6o}$]H •设置脉冲
光谱 )QZ?Bf ?qK:P •从材料目录中选择材料
q>omCk%h y6jTT% •选择并设置脉冲评价
探测器 G>_ZUHdI I3s}t$`y(
Nq~bO_-I &(.ZHF Dkdm~~Rr VirtualLab Fusion技术 7SqsVq`[~ rWvJ{-%