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。
O l1[ o +!6aB|-
m_\w) EYtf>D
建模任务 Gkv<)}G 1O>wXq7q
G.OAzA13!t 两个域中的输入脉冲 1Y:lFGoe l)<
'1dqe
fNNkc[YTZI O}I8P")m 不同材料的色散特性 ~F [}*%iR tfW/Mf
4NT zK u[q1]] 分析相位与频率的关系 o^hI\9 ^m.QW*
4nQk*:p(X y! he<4 输出脉冲 - 频率上的残余相位 ? piv]Z 9ot A5I^v
aG.j0`)% "jqC3$DKI 输出脉冲 - 时间脉冲包络 qP{S!Z( 9?a-1
"| 0g 1rd 83~
Gu[ VirtualLab Fusion一瞥 /fC@T ?muI8b
z/6/ PPSf8-MLW VirtualLab Fusion中的工作流程 X~ |P •设置脉冲
光谱 l!CWE B f33%I~ •从材料目录中选择材料
}_93}e 6REv( E] •选择并设置脉冲评价
探测器 F4'g}yOLd }1E'a>^|
=67dpQ'y `##qf@M
Jlw%t!Kx VirtualLab Fusion技术 - 6a4H?L [~03Z[_"/