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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uQWJ7Xm :y%%Vx~ 建模任务 @Z~lM5n$8 8AT;9wZqt
Hv(0<k6oH 两个域中的输入脉冲 jZS6f*$ ! lgsV..R
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eX7Ev'(H 不同材料的色散特性 ii0AhQ <",4O
P0S;aE v'Gqdd-#) 分析相位与频率的关系 YvE$fX= /8@JWK^I{
FOgF'!K h<\o[n7j 输出脉冲 - 频率上的残余相位 id@!kSR AJ[g~s't
mb~w .~% RK#e7 输出脉冲 - 时间脉冲包络 Sx+.<]t2A :.f =>s]
OaRtGJnR P!'Sx;C^f VirtualLab Fusion一瞥 p>h B &h ug0[*#|Y
LF* 7;a R<lj$_72Q VirtualLab Fusion中的工作流程 q3JoU/Sf •设置脉冲
光谱 >3s9vdUp4h {uh]b(}s) •从材料目录中选择材料
(p26TN;*$5 +"6_rbeuO •选择并设置脉冲评价
探测器 7lY&/-V A>(m}P
]Gm,sp.x [[P?T^KT &^FCp'J- VirtualLab Fusion技术 !/ TeTmo K/79Tb-