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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y{"E)YY \%C[l 建模任务 5^Y/RS i UQ8x#(`ak
N<{`n; 两个域中的输入脉冲 y8 N b8m nZT@d;]U9
&-*nr/xT G<z)Ydh_ 不同材料的色散特性 ep?0@5D}] %C)JmaQ{9
}-vBRY gfYB|VyWo 分析相位与频率的关系 Wk|z\OR( Zb
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/Ow?nWSt z(WpOD 输出脉冲 - 频率上的残余相位 HZm
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e!yw"Cf* 输出脉冲 - 时间脉冲包络 x.yL'J\) cOb%SC[A{
c{Kl?0#[ eTc`FXw` VirtualLab Fusion一瞥 E8i:ER $$7 Wa(S20yF
/4?`F}7) Q7r,5w&cm VirtualLab Fusion中的工作流程 FT;JYkO •设置脉冲
光谱 b8>9mKs %Let AR •从材料目录中选择材料
3~Ln:4[6ID `k&K"jA7$ •选择并设置脉冲评价
探测器 RuZ;hnE& 8:% R|b
<<6w9wNon ak>NKK8P BcLt95;.\ VirtualLab Fusion技术 sQZ8<DpB \DqxS=o;