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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]H 2R 4E"d / 建模任务 7#4%\f+'t y{rn-?`{
#-x@"+z 两个域中的输入脉冲 `ypL]$cW qR,.W/eS8
5 Rz/Ri\c= $>vy(Y 不同材料的色散特性 iV)ac\ HY;oy(
'_Wt}{h 'tWAu I 分析相位与频率的关系 l=Wd,$\ A|vP$zy
;e;\q;GP <%!J? 输出脉冲 - 频率上的残余相位 g5R,% 6 z}5<$K_U
2,AaP*, gg8c7d:Q 输出脉冲 - 时间脉冲包络 :::>ro*R jKt-~:
F!CAitxd @%B4;c VirtualLab Fusion一瞥 KSOO?X0j D9^7m
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X(GV6mJ4 LP>UU ,Z VirtualLab Fusion中的工作流程 Kfjryo9 •设置脉冲
光谱 `C<F+/q aF])"9 •从材料目录中选择材料
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探测器 t-lv|%+8 b?k4InXh
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