摘要
$6Q^ur: Bh&pZcm| 超短脉冲是
激光材料加工应用中一项非常具有前景的工具。 一方面,超短脉冲在热量控制和精度方面通常具有优越性;另一方面,由于色散效应,在通过完整的
光学系统传播之后,保持脉冲持续时间具有一定挑战。 在本案例中,我们选定几个例子研究了脉冲展宽和材料色散之间的关系。
'?Dxe
B o=R(DK# U
[eD0L71[ fz^j3'!\ 建模任务
*:yG)J 3F T^7Cv{[
l\W|a'i 两个域中的输入脉冲
ol"|?*3q y2I7Zd .
K#+?oFo: 5Rl\& G\ 不同材料的色散特性
\<pr28
J>
Gt.'_hf Js @F5Af/ 分析相位与频率的关系
W+&5G(z~ gQr+~O
bqE'9GI ^;_~mq. 输出脉冲 - 频率上的残余相位
%[$HX'Y ^+76^*0
_P.I+!w:x yus3GqPI 输出脉冲 - 时间脉冲包络
%(6IaqJ[ BI:Cm/ >
To*+Z3Wd $!_
X9)e VirtualLab Fusion一瞥
w5 . ^meU cp@Fj"
W,@F!8 -UkK$wP5 VirtualLab Fusion中的工作流程
fLe~X!#HF •设置脉冲
光谱 C{bxPILw - 基础
光源模型[教程视频]
{J==y;dK •从材料目录中选择材料
fc+-/!v - 目录IV:材料目录[教程视频]
1w=.vj<d8 •选择并设置脉冲评价
探测器 vR\E;V =R=V
*|=D 0 Q|)>9m!tt VirtualLab Fusion技术
!}!KT(%% ceG\Q2
NwF"Zh5eMW