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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qQ2 不同材料的色散特性 :qt82tbn uKaf{=*
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g: H[#I (\[jf39e 输出脉冲 - 时间脉冲包络 z|oA{VxW> S5YDS|K
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SF78s:_!_ #8WR{ VirtualLab Fusion中的工作流程 A3<P li •设置脉冲
光谱 kV]%Q3t Vj9`[1}1Z •从材料目录中选择材料
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探测器 s%0[DO3NV $u0+29T2O
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