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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fV\ eksBF %)|_&Rh 建模任务 p?#cn
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C8J3^?7E 两个域中的输入脉冲 W8/8V, cl4Vi%
)(Z)yz ZRjqjx 不同材料的色散特性 R>3a?.X 5 GwXZ;(G
<gdKuoY !aVwmd'9 分析相位与频率的关系 Qxvj`Ge IO(Y_7
E@f2hW2 _;M46o%h 输出脉冲 - 频率上的残余相位 AIx,c1G]K K?4/x4p@
Dn}Wsd= H,?)6pZ 输出脉冲 - 时间脉冲包络 0UHX Li47Y <K#]1xCA
@aA1=9-L SiM1Go}# VirtualLab Fusion一瞥 Tt0:rQ. CUS^j
<Bmqox0 }iK_7g`yKa VirtualLab Fusion中的工作流程 mp{r$tc •设置脉冲
光谱 |H,g}XWMU ~[|zf*ZISG •从材料目录中选择材料
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探测器 SSS)bv8m Rj/9\F3H
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