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。
8\&X2[oAD \ 2M_\Q`NY
n(1l}TJy 0q()|y?} 建模任务 j'Fpjt"&= )|ju~qbf
=W(Q34 两个域中的输入脉冲 Acez'@z q+yQwX{
V(H1q`ao9 BtkOnbz8X 不同材料的色散特性 )1?y 8_B *7uH-u"5d
|mZxfI I ce~oz) 分析相位与频率的关系 NVkV7y X] .]8ZwAs=&
8I =2lK `'DmDg 输出脉冲 - 频率上的残余相位 KjD/o?JUr T$8)u'-pa
w'>p Y =Qy<GeY 输出脉冲 - 时间脉冲包络 j`{?OYD =/@D8{pU
s:n6rG sA+ }TNhq VirtualLab Fusion一瞥 R)c?`:iUB Amtq"<h9a
M H|Og84 ahusta VirtualLab Fusion中的工作流程 5?f ^Rz •设置脉冲
光谱 ^
gdaa>L fW?vdYF •从材料目录中选择材料
=>m<GvQz iDpSj!x/_ •选择并设置脉冲评价
探测器 9Gvd&U wo3d#=
KqHyG y\/1/WjBn _qF+tm VirtualLab Fusion技术 dB{Q"! p'Y^X