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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p(.z#o# 97vQM 建模任务 om2)Cd9~7 w5;d/r<q
W~j>&PK,? 两个域中的输入脉冲 nrKir ..Bf-)w
t&Jrchk RC!9@H5S# 不同材料的色散特性 |p`}vRv
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Ou{VDE =0mn6b9-= 分析相位与频率的关系 o^W.53yX FD/=uIXH2
R5=M{ ?*&5`Xh 输出脉冲 - 频率上的残余相位 v]y=+* A 88Vl1d&b
<=]:ED $V@ uZa)N-=b2 输出脉冲 - 时间脉冲包络 La$?/\Dv) ,:8oVq>?
;]>a7o oZ>2Tt% VirtualLab Fusion一瞥 B/I1<%Yk rPK 1#
%xdyGAl: \G2PK&)F VirtualLab Fusion中的工作流程 2%vG7o,# •设置脉冲
光谱 bMGXx>x q
+!i6!6r •从材料目录中选择材料
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探测器 Z@0IvI $:D\yZ,
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