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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4Wk/^*? 4&!`Yi_1L 不同材料的色散特性 *J=`"^BO ^F5[2<O/!
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"639oB zIf/j k 输出脉冲 - 频率上的残余相位 H5S>|"`e`e h35x'`g7+r
(ST/>")L `22F@JYN 输出脉冲 - 时间脉冲包络 1&ZG6#16q VzA~w`$d
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xN@ VirtualLab Fusion一瞥 =PP]LDlJs %L=roqz
H\W60|z9 CA7tI >y_ VirtualLab Fusion中的工作流程 U2$e?1y •设置脉冲
光谱 $T8Ni!#/C m%m/#\J E •从材料目录中选择材料
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