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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yRfSJbzaf\ 两个域中的输入脉冲 *UmI]E{g3( }t%!9hr5D
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TvZ4 不同材料的色散特性 Wv/%^3 thvYL.U:
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4@ML3d/ -OA?BEQ=I 输出脉冲 - 频率上的残余相位 fmiz,$O4? ##V5-ZG{:
`P3>S(Tgy x\s|n{ 输出脉冲 - 时间脉冲包络 Gmq/3tw ,;Hu=;
D6Goa(!9d H+ 0$tHi VirtualLab Fusion一瞥 W034N[9 [5MJwRM^!;
Qe}`~a9P z3K6%rb- VirtualLab Fusion中的工作流程 EVVP]ND •设置脉冲
光谱 },>pDeX^P V%YiAr> •从材料目录中选择材料
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