摘要 m|')
A
gGaA;YW1
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。 (Q]Ww_r~
FTF`-}Hz
:VkuK@Th`
G '1K6
建模任务 &i(\g7%U
_p^?_
#QUQC2P(~
两个域中的输入脉冲 u=6LPwiI
Cs!z3QU
pZ`^0#Fo
dguN<yS-E
不同材料的色散特性 HXeX!
<r>1W~bp.q
]$7yB3S,B
>Ut4INV
分析相位与频率的关系 \ u*R6z
euMJ c
'bQjJRq!
|j2$G~B6
输出脉冲 - 频率上的残余相位 $etw'c0
5!s7`w]8*0
g1H$wU3eu
.A Dik}o
输出脉冲 - 时间脉冲包络 g`Kh&|GU
qg06*$%
,I2x&Ys&.
yC:C
VirtualLab Fusion一瞥 RM3"8J
8{-
*Q(=/
r}\m%(i
EXbaijHQG
VirtualLab Fusion中的工作流程 ,k9xI<i
•设置脉冲光谱 WHy
r;m3)
- 基础光源模型[教程视频] shZEE2Dr
•从材料目录中选择材料 D_Zt:tzO
- 目录IV:材料目录[教程视频] 5M&<tj/[a0
•选择并设置脉冲评价探测器 {9XN\v=$"*
0woLB#v9
J$^"cCMr
]<BT+6L
VirtualLab Fusion技术 cK1 Fv6V#
|W\U9n