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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A ~XOK;sB 两个域中的输入脉冲 Kc-4W6?$ 1h{>[ 'L
>.n;mk 5<^'Cy 不同材料的色散特性 EM=xd~H 44Q9 *."
)]tvwEo p}&Md-$1 分析相位与频率的关系 {GK(fBE yT&x`3f"i
W?=$V>) /M]eZ~QKD 输出脉冲 - 频率上的残余相位 #>"}q3RO \a?K?v|8
,zD_% ox 76$*1jB 输出脉冲 - 时间脉冲包络 l:q8Pg) q[Vi[b^F
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m VirtualLab Fusion一瞥 487YaioB$ [f=.!\0\
\WiqN*ZF z'_&|-m VirtualLab Fusion中的工作流程 5Yn{?r\#F •设置脉冲
光谱 ka!Bmv) 0hFH^2%UY •从材料目录中选择材料
B~WK)UR r?>V x- •选择并设置脉冲评价
探测器 G5Je{N8W #UBB
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