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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ulfs Z: chM-YuN| 建模任务 Ti>}To}B5 6xu%M&ht
l0tFj>q" 两个域中的输入脉冲 j_S3<wEJ k;r[m,$
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$9Gra# "+hUt 分析相位与频率的关系 )M8@|~~ {~#d_!(
D!i|KI/ juxAyds 输出脉冲 - 频率上的残余相位 4G RHvA. V(Oi!(H;v
Omph( c)c_Qv 输出脉冲 - 时间脉冲包络 V>ZDJW"G! _S CY e
""h%RhcZ\ P@Vs\wAT VirtualLab Fusion一瞥 &uI33= AOx8OiqE:
".?y!VY ?i}wm` VirtualLab Fusion中的工作流程 a~zh5==QD •设置脉冲
光谱 !>Q{co' 6mjD@ •从材料目录中选择材料
R9UC0D:-x 'lmjZ{k •选择并设置脉冲评价
探测器 u3sr"w& ac8su0
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