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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,$L4dF3 [o#oak{U 建模任务 v|,1[i{ ah$b[\#C
.&iawz 两个域中的输入脉冲 i$"F{|Z0 (62"8iD6
|)DGkOtd RZ?jJm$ 不同材料的色散特性 yNJ B
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K=Z|/Kkh 输出脉冲 - 频率上的残余相位 %)8}X>xq Igt#V;kK"2
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;%9 |kU 3AtGy'NTp VirtualLab Fusion一瞥 1z4OI6$Af Yx%Hs5}8
K&]G3W%V N0Lw}@p VirtualLab Fusion中的工作流程 {*" |#6- •设置脉冲
光谱 Xza(k 7hcYD!DS •从材料目录中选择材料
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探测器 ,AFu C< s?}e^/"v
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