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。
r{v3XD/ N_NN0
pFY*Y>6ar Jm<NDE~rw 建模任务 :|s;2Y G^t)^iI"'
56z>/`= 两个域中的输入脉冲 AB/${RGf+ bUS:c
2"
^(^P#EEG nrKAK^ 不同材料的色散特性 [@lK[7 u ]]:K
l
n#x_da-m] 76rv$z{g^ 分析相位与频率的关系 gZtQtFi @/kI;8
+8zACs{p P}8hK 输出脉冲 - 频率上的残余相位 >hNSEWMY` .)[E`a
UCcr> c
qCNk 输出脉冲 - 时间脉冲包络 !6=s{V&r1 s 1M-(d Q
Y^Buz<OiG !6-t_S VirtualLab Fusion一瞥 ;GM`=M4 E~}H,*)
$/"Ymm#"\Y n~6$CQ5dF( VirtualLab Fusion中的工作流程 DGGySO6=$e •设置脉冲
光谱 2x<BU3 y_Lnk=Q ^ •从材料目录中选择材料
.5;
JnJI L;opQ~g •选择并设置脉冲评价
探测器 Z~Q5<A9Jz k_}$d{X
:epBd3f \@Cz 32wg t#P7'9Se8 VirtualLab Fusion技术 v];YC6shx @I4HpY7: