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。
.]Z M2 w0~iGr}P 6f=/vRAh$ 1L'[DKb' 建模任务 oO @6c % ?OKm~ Ek {R8Q`2R 两个域中的输入脉冲 *D<S \6= H'I|tPs LH4-b- wRPBJ-C) 不同材料的色散特性 Xkl^!, J+\F)k>r }p t5. 'l g)$Pvfc 分析相位与频率的关系 mkBQX EhB9M!Y`@ bS/` G0! }U'5j/EFZ 输出脉冲 - 频率上的残余相位 {r&M g) v"nNS /N%f78
Z e+y< a~N 输出脉冲 - 时间脉冲包络 )[oU|!@ Ef,@}S +7 F7Kh 8<n8joO0 VirtualLab Fusion一瞥 42p6l (dMFYL>YP 0*3 <} %hrv~= VirtualLab Fusion中的工作流程 Wlg(z% •设置脉冲
光谱 [=U7V;5($ 'EZ[aY!); •从材料目录中选择材料
5.?O PK6 CHeG{l)<r •选择并设置脉冲评价
探测器 7Wb.(` a< e!4akKw4wD Qmn5umd=?\ >.{
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