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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b 1t7/q 两个域中的输入脉冲 L}.V`v{zc xO XCCf/
MnT+p[. qkh.?~ 不同材料的色散特性 K0\Wty0 SPY4l*kX
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zFk@Y 6P:H` 输出脉冲 - 频率上的残余相位 O-K!Bv^
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oO)KhA?y y$7@ ~NH,d 输出脉冲 - 时间脉冲包络 9,;+B8-A >`'>,n|
iWNTI h8uDs|O9n VirtualLab Fusion一瞥 q{t"=@lX01 gZ1|b
*tZ#^YG{( -?Aa RwZ, VirtualLab Fusion中的工作流程 N~A#itmdx •设置脉冲
光谱 S.Fip_ )iG+pP@.@ •从材料目录中选择材料
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探测器 f3]u-e'b E~|`Q6&Y
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