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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_Xe"+ 两个域中的输入脉冲 Ui43 &B [zw0'-h.
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CY|W ^8q(_#w`K 不同材料的色散特性 f$|AU-|< 6dlV:f_\y
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A AS-%I+ A 输出脉冲 - 频率上的残余相位 X?gH(mn z^z,_?q;
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gg +!JTEKHKH 输出脉冲 - 时间脉冲包络 AC}[Qp! 0tS<
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Pz77\DpFi l RM7s(^l VirtualLab Fusion一瞥 |J^}BXW'^) D~T;z pS
q?0&&"T} - xE%`X VirtualLab Fusion中的工作流程 5oTj^W8M( •设置脉冲
光谱 vP @\" ur@"wcl"V •从材料目录中选择材料
PO@b9O 1{Kv •选择并设置脉冲评价
探测器 >X58 zlxk 2qgm(jo *y
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