摘要
&3WkH W xQX<w\s 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。
W^003*m~~K i^/
eN 建模任务
lt{lHat1 *Ao2j; 系统构件—
光源 =d}gv6v2S T!Xm")d qbEKp HnB 系统构件—元件
p(~Y"
H j.<:00< $Z,i|K; 系统构件—监测器
||yXp2 -)4uYK* 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。
U)u\1AV5 -可以在一个给定的空间位置分析完整的相位与频率。
;R/k2^uF -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。
W\&WS"=~ -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。
dVPq%[J2
CEbzJ
建模总结—元件
d&NCFx SAd97A: \s.1R/TyD !'Pk
jP
输出脉冲--剩余相位频率
zt-'SY rn5"o8| .Ln;m8 输出脉冲—时域脉冲包络
yT[Lzv# aUKh})B ov?.:M VirtualLab Fusion技术
B jH ~Ml2 4kWg>F3