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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J!l/.:`6 ` Tap0V 输出脉冲 - 频率上的残余相位 @/:4beh 84WDR?
Ro]Z9C>1o zu1"`K3b 输出脉冲 - 时间脉冲包络 -W9DH^EL< {g.YGO
?(gha }>6e-]MHfR VirtualLab Fusion一瞥 _p6r5Y AAQ!8!
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光谱 @4y?XL(n F- -g?Q^ •从材料目录中选择材料
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探测器 \oWpyT _ )8C`EPe
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