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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(8T36pt~ 两个域中的输入脉冲 v|fA)Ww nX~Qt%
+a1Or fy]z<SPhVJ 不同材料的色散特性 w=Ai?u <LL+\kfTZO
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0<tce 7QV@lR<C2R 输出脉冲 - 频率上的残余相位 &CBW>*B (=&z:-52V
&U*MLf83` <L'!EcHm%] 输出脉冲 - 时间脉冲包络 ASGV3r( ^u2unZ9BK!
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TwPpZ@ 7`eg;s^ VirtualLab Fusion中的工作流程 5SV w71* •设置脉冲
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