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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{l1.2! 两个域中的输入脉冲 .Ni\\ BDW^7[n
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\+<LE y1eWpPJa 不同材料的色散特性 r[`9uVT/ )hn6sXo+
*e TqVG. D09Sg%w 分析相位与频率的关系 ~ ?Qe?hB jjB~G^n
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17%,7P9pg Pe_W;q. 输出脉冲 - 时间脉冲包络 z;,u}u}aI Olt?~}
v!-/&}W)1 ?4#Li~q VirtualLab Fusion一瞥 B:yGS*.tu ^+>laOzC`8
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光谱 KI iO a8e6H30Sm •从材料目录中选择材料
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