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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=sk#`,,: n'!x"O7 建模任务 =:\5* I 1Yr{(ho
,Uy;jk 两个域中的输入脉冲 N\Ab0mDOV. Y /l~R7
sk@aOv'*( Asj<u!L 不同材料的色散特性 otQ
G6 M%7|7V<o)^
-0<ZN(?| l/A!ofc#) 分析相位与频率的关系 3!i{4/ <|hrmwk|
n/YnISt `)Y 5L}c= 输出脉冲 - 频率上的残余相位 @[{5{ y Y[W]YPs
:c(#03w*C fr&p0)85>B 输出脉冲 - 时间脉冲包络 h7AO5"6 A:5P
3V<c4'O\W yGH')TsjD VirtualLab Fusion一瞥 D[{"]=- $_gv(&ZT
7?\r9bD x!u6LDq0 VirtualLab Fusion中的工作流程 i*mI-l •设置脉冲
光谱 L+0:'p= |7!B k$(vA •从材料目录中选择材料
=>7czw:S1 .`oKd@I*" •选择并设置脉冲评价
探测器 XnRm9% xM/WS':V
J!}R>mR ] ~}~d( <"av /`; VirtualLab Fusion技术 ?F~0\T,7 &LQfs4}a,