摘要 }X-ggO,
KG@hjO
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。 Sa5 y7
|n8^Xsx4w
WkE;tC*
g-36Q~`9v
建模任务 GYO"1PM
xH uyfQLk
?Fu.,srt
两个域中的输入脉冲 AaVlNjB
"H8N,eb2
XlPy(>
00+5a
TrE
不同材料的色散特性 wC~Uy%
Sb.;$Be5g
pP&~S<[
uQCS%|8C
分析相位与频率的关系 yFjSvm6
fmh]Y/UC
62) F
cxV3Vrx@A
输出脉冲 - 频率上的残余相位 G].Z| Z9
%VCHM GP=
/DCUwg=0
c9V'Z d#
输出脉冲 - 时间脉冲包络 w'C(? ?mH
lx SGvvP4
%0QYkHdFR`
h.NA$E?7
VirtualLab Fusion一瞥 4[D@[kAs
+FI]0r
lCXo+|$?s
$l=m?r=
VirtualLab Fusion中的工作流程 K9c:K/H
•设置脉冲光谱 G8VWx&RE
- 基础光源模型[教程视频] 8}2
`^<U
•从材料目录中选择材料 ,b{4GU$3
- 目录IV:材料目录[教程视频] HXX"B,N
•选择并设置脉冲评价探测器 wbTw\b=
V.qB3V$
$|KbjpQ
Jc*A\-qC.
VirtualLab Fusion技术 8I%1
`V
>Uz3F7nHi