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。
11sW$@xs
9 ._Xtb,p{
4#w^PM8} :S12=sFl$ 建模任务 %U7B0- ap~Iz
8rYK~Sz 两个域中的输入脉冲 bph*X{lFK cw.7YiU
jHCKV JPG!cX% 不同材料的色散特性 M6sDtL9l pg)g&ifKl
o{p_s0IX;S B(LV22# 分析相位与频率的关系 |Y11sDa9h rE:>G]j6
eZi<C}z $@)d9u
cd 输出脉冲 - 频率上的残余相位 >lmL pt#[.n#f
-huZnDN ]o$/xP 输出脉冲 - 时间脉冲包络 VHCzlg <*(R+to^d
H)Ge#=;ckQ #+0R!Y VirtualLab Fusion一瞥 IcQ!A=lB [!mjUsut*
Rn_c9p
,v_r$kh^ VirtualLab Fusion中的工作流程 dAl<'~g •设置脉冲
光谱 em}Qv3*# H~]o]uAi" •从材料目录中选择材料
9AzGk=^
^^l"brPa •选择并设置脉冲评价
探测器 nn4Sy,cz qI*1+R}
'Y\"^'OU\ T(^8ki 5Suc#0y VirtualLab Fusion技术 (t$/G3E :w%bw\}