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。
Et/&^&=\- W]5USFan uNHF'?X /<]{KI 建模任务 YWxc-fPZ <NuUW9+ oDU ;E 两个域中的输入脉冲 ]~E0gsq
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h9?1vc7 d{E}6)1= 不同材料的色散特性 7__Q1>o ,Bal q@xBJ[IM F
3'9u# 分析相位与频率的关系 %,k][V `IY/9'vT L_K=g_] |K|h+fgG6* 输出脉冲 - 频率上的残余相位 7%{ | aM$W*-Y I;1lX
L A21N|$[ 输出脉冲 - 时间脉冲包络 R]i7 $}n [/BE8]M~ 1 %,a =,v txPIG/ VirtualLab Fusion一瞥 $VxA0
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光谱 z$kenhFG/ P';?YV0 •从材料目录中选择材料
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探测器 Q;D0<Bv 7ek&[SJ>,/ 6}KZp~s H
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