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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Q 5.J.RE"M 建模任务 vEz"xz1j!] 2T[9f;jM'
t5IEQ2 两个域中的输入脉冲 SOvF[,+ 4|#WFLo@
QnX(V[ i<g-+ Qs 不同材料的色散特性 CQDkFQq-dq t9IW/Q
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3%=~)7cF `,*5wBC 输出脉冲 - 频率上的残余相位 P J[`| =[jXe
}|5Pr(I b9dLt6d 输出脉冲 - 时间脉冲包络 ^@NU}S):yN V,N%;iB}
! #2{hQRu Y% 5eZ=z VirtualLab Fusion一瞥 4)o b<gr@ WF
SGlNKA},A vd4ytC VirtualLab Fusion中的工作流程 cD'V>[h •设置脉冲
光谱 |*tp16+6 Z0r?|G0 •从材料目录中选择材料
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探测器 e6RPIg ]~hk6kS8Q
ZbAcO/ u!qP mUF,@>o VirtualLab Fusion技术 n^6j9FQ7 'Ne@e)s9