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,D9O/VP { 53FR 建模任务 46?z*~*G K9<8FSn
oC&}lp)q 两个域中的输入脉冲 JYdb^j2c _J,**AZ~z
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J< 不同材料的色散特性 mv9D{_,pD }z]d]
nW=6nCyvo i~!g9o( 分析相位与频率的关系 HhbBt'fH RoqkT|#$
bmT%?it 5wK==hZ 输出脉冲 - 频率上的残余相位 N_%@_$3G] 4H8r[
}&v}S6T Qf:e;1F! 输出脉冲 - 时间脉冲包络 8eT#-9q@ & 9e
P]+B})) 1jC85^1Taq VirtualLab Fusion一瞥 dle\}Sy=
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Dl!0Hl xW"O|x$6 VirtualLab Fusion中的工作流程 VwR\"8r3 •设置脉冲
光谱 l+;S$evY '(K4@[3t •从材料目录中选择材料
`xM*cJTZ jOhAXe;~X{ •选择并设置脉冲评价
探测器 2a@X-Di ^gVQ6=z%
b: (+d"S ~<1s[Hu $1=7^v[U VirtualLab Fusion技术 FBE|pG7 MR
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