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。
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^-,@D+eW gp4@6HuUd 建模任务 Xz"xp8Hc(6 lL*"N|Y
-+WE9 两个域中的输入脉冲 V1\Rj0#G k<
1SG^X-(GM/ G"U^]$(+K 不同材料的色散特性 m{by% h"dn:5G:=
$spk.j HxNoV.q 分析相位与频率的关系 0A F}wz> c"pu"t@/Z
ddw^oU g5t`YcL 输出脉冲 - 频率上的残余相位 #NWS)^&1b vA*Q}]Ov
Y``]66\Fp g1&q6wCg| 输出脉冲 - 时间脉冲包络 2{4f>,][ FvDi4[F#
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#j •设置脉冲
光谱 ->2m/d4a 1B~[L 5p9 •从材料目录中选择材料
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