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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^4Ah_U 两个域中的输入脉冲 yD6[\'% Bv%GJ*>>
\<6CZ x*&|0n.D 不同材料的色散特性 2Jmz(cH% FzXJ]H
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M*HnM( /mu*-,aeX 输出脉冲 - 频率上的残余相位 6ez<g
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pKrN:ExB"\ s)Cjc.Qs VirtualLab Fusion一瞥 2nIw7>.}f W+X6@/BO
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光谱 Um-[~- o/Q;f@ •从材料目录中选择材料
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