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。
14\!FCe)! SiJX5ydz
jdVdz,Y o6;VrpaNi 建模任务 Iyvl6 ,#-^
#D!3a%u0 两个域中的输入脉冲 k4nA+k<WI` VAR/"
@KYmkxW 0b}lwo,|\ 不同材料的色散特性 4^B:Q9B) RbNRBK!{
r,dxW5v. }(XvI^K[^ 分析相位与频率的关系 QfM*K.7Sl E0S[TEDa]
N:/$N@"Ge N,_ej@L8 输出脉冲 - 频率上的残余相位 9/|i.2& &On0)G3Rc
X]*W + IA;KEGJ 输出脉冲 - 时间脉冲包络 *)d|:q3 z*>CP
^q$vyY
_mL 9G5~r VirtualLab Fusion一瞥 Z_Ma|V?6 wGQ{
+=@Z5eu \9k{"4jX\ VirtualLab Fusion中的工作流程 et ]*5Y6 •设置脉冲
光谱 \>/:@4oK Sb[rSczS~ •从材料目录中选择材料
7\U1K^q (A&@
< •选择并设置脉冲评价
探测器 ~K],hi^<P =-pss 47
z?"5="D aLXA9? cuk2\> Xl VirtualLab Fusion技术 j)IK y!!+IeReS