摘要
1d`cTaQ- ]n~yp5Nbr 超短
脉冲是
激光材料加工应用中一个很有前途的工具。一方面,超短脉冲通常在热控制和
精度等方面显示出优越性;另一方面,由于色散效应,在通过一个完整的
光学系统传播后保持脉冲持续时间可能是一个挑战。在这个例子中,我们根据选定的例子研究了脉冲增宽和材料色散之间的关系。
KCE=|*6::| 2>g^4( 建模任务
TS1pR"6l B
i'd5B5 系统构件—
光源 yXkt:O,i gRHtgR)T3 J)_>%. 系统构件—元件
{ AFf:[G {JXf*IJ cxgE\4_u" 系统构件—监测器
X|,["Az
8 en%J!<&W{K 本例中使用的Pulse Evaluation Detector,自动计算出预定点的
波长和时域的电磁场。
l/[pEUYU -可以在一个给定的空间位置分析完整的相位与频率。
Ha?G=X -相位与频率的线性拟合总是很强,因此主导了完整的相位,但只包含了时移的信息。此外,强的线性相位导致了大数量的采样点。
>$Fp}?xX -因此,对残余相位(从完整相位中提取线性拟合)进行估计,它以较低的数值计算决定了时间脉冲轮廓。
ka/nQ~_#<
rjXnDh]MC 建模总结—元件
P`tyBe#= I,]J=xi <Kg2$lu(_`
'(tj[&aL 输出脉冲--剩余相位频率
uj)yk* "$r1$mBi
QPX`l0V 输出脉冲—时域脉冲包络
GtC7^Z&E "sD1T3!\)Q Y|_O8[ VirtualLab Fusion技术
o OQ'*7_ Q<1L`_.>