女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

飛秒激光與納秒激光之間的損傷機制差異

工業運動控制 ? 來源: 文/Olivia Wheeler,Edmu ? 作者: 文/Olivia W ? 2024-11-07 18:50 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

文/Olivia Wheeler,Edmund Optics

wKgZomcsBVuADT3IAATcQIR6Gh8713.png

圖1

圖1:激光誘導的損傷機制,在脈沖持續時間尺度上存在顯著差異。較長的脈沖,包括持續時間為納秒的脈沖,主要通過熱效應造成損害。隨著脈沖持續時間縮短到飛秒時間尺度,載流子吸收和非線性效應成為主要的損傷機制。[2]

隨著激光技術的不斷發展,光學元件也必須不斷進步,以滿足高精度應用所需要的苛刻規格。超快激光術的強大力量,徹底改變了醫療程序、微加工、基礎科學研究和許多其他領域。對于以前由納秒激光器主導的行業和應用,采用超快激光器會面臨一些挑戰,包括光學元件的激光損傷閾值明顯不同。為了確保激光系統的效率和壽命,了解激光損傷閾值在納秒和飛秒脈沖持續時間上的差異及其原因,至關重要。

激光損傷閾值(LDT),有時也稱為激光誘導的損傷閾值(LIDT),是為任何激光系統選擇光學元件時需要評估的一個關鍵參數。ISO 21254將LDT定義為“入射到光學元件上的最大激光輻射量,并推測其對光學元件的損壞概率為零”。[1]這個定義看起來很簡單,但實際的LDT值取決于光學元件本身性質之外的各種因素。特別地,當在納秒(10-9s)與飛秒(10-15s)脈沖持續時間下進行評估時,光學元件的LDT可能會變化幾個數量級。這種巨大的差異,源于在這些不同的時間尺度上發生的激光損傷機制截然不同(見圖1)。

納秒激光損傷機制

與飛秒脈沖相比,納秒激光的長脈沖主要通過熱機制對光學元件造成損傷。激光將大量能量沉積到光學元件的材料中,從而引發激光入射部位內的局部加熱。這種加熱可能直接引發熔化,也可能通過熱膨脹和由此產生的機械應力引起一些結構變化。這種應力可能會繼續導致開裂,甚至導致涂層完全與基材分離。[3]

除了涂層材料被直接加熱外,納秒激光照射下的光學元件對涂層內的缺陷特別敏感。這些缺陷就像光學涂層內的小避雷針,因為它們的吸收率比周圍環境高得多。因此,這些缺陷區域會更快地升溫,在發生災難性激光損傷的情況下,這些缺陷會從涂層中爆炸出來。這種劇烈的損傷機制通常會在光學元件表面留下彈坑,以及在損傷事件發生后立即重新沉積在表面的一些顆粒物(見圖2)。

wKgZomcsBVyATSPwAAC-i-zVE90007.png

圖2

圖2:532nm納秒脈沖激光產生的激光損傷。這種損傷是由光學元件涂層內的缺陷引起的,導致元件表面上出現了彈坑和再沉積的顆粒物。[4]

因為這些缺陷點位會引發激光損傷,所以對于特定的光學元件,缺陷的存在率越高,LDT通常越低。因此,與納秒激光器一起使用的光學元件,要將重點放在光學元件的表面質量上。而且,納秒時間尺度的LDT測試,是一個高度統計的過程。光學表面上任何給定位置的損壞概率,是由許多相關因素引起的,包括入射光束的大小、缺陷位置的分布和密度,以及固有的材料屬性。這些多種影響因素,也解釋了為什么納秒LDT值在同一涂層的不同批次之間可能存在顯著差異。LDT可能會受到基材拋光和制備的不一致性、實際涂層沉積過程中的波動、甚至是涂層后儲存條件變化的影響。

納秒級LDT的各種影響因素,與造成飛秒激光損傷的主要機制形成鮮明對比,飛秒激光損傷主要與所應用的涂層材料有關。[3]

飛秒激光損傷機制

飛秒激光的超快脈沖通過不同的機制引起損傷,部分原因是它們產生的峰值功率非常高。即使納秒和飛秒激光具有相同的脈沖能量,但是由于飛秒激光的脈沖持續時間較短,飛秒激光脈沖的峰值功率會比納秒激光高出約100萬倍。這些高強度激光脈沖,能夠直接將電子從價帶激發到導帶。即使入射激光脈沖的光子能量低于這種躍遷(即所謂的材料帶隙),超快激光脈沖的峰值通量也很高,以至于電子一次可以吸收多個光子。這種非線性機制被稱為多光子電離,是超快激光光學中常見的損傷途徑。

隧穿電離也可能是飛秒激光照射下的損傷途徑。這種現象發生在超快激光脈沖產生的非常強的電場下,這種電場非常強,以至于入射電場實際上扭曲了導帶的能量,這使得電子能夠從價帶隧穿。一旦足夠的電子被激發到導帶,入射輻射就開始將能量直接耦合到自由電子中,從而導致涂層材料的擊穿。[3]

由于這些損傷途徑,飛秒LDT比納秒LDT更具確定性。激光損傷本質上是在飛秒激光的一定輸入通量下“開啟”的,該通量與所涂覆的介電涂層材料的帶隙成比例。這與納秒激光損傷的概率性形成鮮明對比(見圖3)。

wKgZomcsBVyAOcnYAAMh4Q8uCA8031.png

圖3

圖3:在4ns(左)和48fs(右)脈沖條件下獲得的LDT測試結果。納秒損傷曲線的平緩斜率反映了測量的概率性,而向100%損傷概率的急劇轉變反映了飛秒激光損傷的確定性機制。

與納秒激光損傷途徑相比,重要的是要注意熱效應在飛秒時間尺度上并不影響光學元件的LDT。這是因為超快激光脈沖的持續時間,實際上比材料結構內熱擴散的時間尺度要快。因此,飛秒脈沖不會將能量作為熱量沉積到涂層材料中去,因此也不會像納秒激光脈沖那樣產生熱膨脹和機械應力。由于這些確切的原因,超快激光在許多需要高精度切割和標記的應用中具有極大優勢,[5]例如用于制造心血管支架。[6]

選擇正確的光學元件

就像它們的脈沖持續時間一樣,納秒和飛秒脈沖的典型LDT值可能相差幾個數量級。當用100fs脈沖測量時,普通激光鏡的LDT值可能約為0.2J/cm2;但用5ns脈沖測量時,該光學元件的LDT可能更接近10J/cm2。這些不同的值可能首先令人擔憂,但它們不過是表明了在這些時間尺度上的損傷機制截然不同。

出于同樣的原因,在大時間尺度上使用LDT計算器時要格外小心。一般來說,隨著脈沖持續時間的延長,LDT會變大。但是將LDT值從適應飛秒脈沖調整到適應納秒脈沖,或是從適應納秒脈沖調整到適應飛秒脈沖,很可能會導致光學元件損壞。最好的做法是選擇一種具有合適LDT額定值的光學元件,并且該額定值是在盡可能接近您的實際應用條件下(包括波長、重復頻率和脈沖持續時間)獲得的。

小結

激光技術將繼續發展,以滿足更高精度的需求。隨著這些新技術的形成,了解激光損傷機制的差異(以及在特定時間尺度上哪些損傷占主導地位),對于為實際應用選擇合適的光學元件將越來越重要。了解這些差異不僅可以提高在用的激光系統的效率和壽命,還可以無縫適應未來更先進的激光系統。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 激光
    +關注

    關注

    20

    文章

    3465

    瀏覽量

    67138
  • 變頻器
    +關注

    關注

    253

    文章

    6873

    瀏覽量

    149732
  • 激光技術
    +關注

    關注

    2

    文章

    233

    瀏覽量

    22619
  • 納秒激光
    +關注

    關注

    0

    文章

    3

    瀏覽量

    5565
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    對手機屏中斷路和短路的單元進行切割或熔接,實現液晶線路激光修復原理

    修復。本文從激光與材料的相互作用機制出發,解析基于 / 皮脈沖激光的切割熔接原理,為手機屏
    的頭像 發表于 07-04 16:57 ?198次閱讀
    對手機屏中斷路和短路的單元進行切割或熔接,實現液晶線路<b class='flag-5'>激光</b>修復原理

    調Q激光器在生物成像領域-光聲成像方面的應用

    激光器,這些激光器價格昂貴、體積龐大,脈沖重復頻率低,成像速度有限。昊量光電推出“Quantum Light Instruments”公司調Q
    的頭像 發表于 04-15 14:13 ?371次閱讀
    調Q<b class='flag-5'>納</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>器在生物成像領域-光聲成像方面的應用

    安泰電壓放大器在固體板條激光器光束凈化實驗中的應用

    實驗名稱:高功率固體板條激光器光束凈化實驗 測試設備:電壓放大器、波前傳感器、傾斜鏡、變形鏡、激光器等。 實驗過程: 圖1:混合式光束凈化系統原理示意圖 混合式自適應光束凈化系統實
    的頭像 發表于 04-15 11:22 ?263次閱讀
    安泰電壓放大器在<b class='flag-5'>納</b><b class='flag-5'>秒</b>固體板條<b class='flag-5'>激光</b>器光束凈化實驗中的應用

    脈銳光電光纖激光器介紹

    1550nm@20MHz波段光纖激光器集成了最新的激光技術,利用高性能稀土光纖作為工作介
    的頭像 發表于 04-03 10:01 ?437次閱讀
    脈銳光電<b class='flag-5'>飛</b><b class='flag-5'>秒</b>光纖<b class='flag-5'>激光</b>器介紹

    解鎖GaN技術潛力:高電流級脈沖驅動設計秘籍

    您是否正為設計高電流、級脈沖驅動電路而一籌莫展?現在,有一本由行業領軍企業EPC精心打造的權威指南,能助您攻克技術難題,開啟創新設計的大門! 《激光二極管、激光雷達及其他應用的高電
    的頭像 發表于 03-18 12:06 ?685次閱讀
    解鎖GaN技術潛力:高電流<b class='flag-5'>納</b><b class='flag-5'>秒</b>級脈沖驅動設計秘籍

    上海光機所在皮激光器精密光同步研究方面取得新進展

    圖1 皮激光器同步示意圖 近期,中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室在皮激光器精密光同步研究方面取得新進展。研究團
    的頭像 發表于 02-24 06:23 ?330次閱讀
    上海光機所在皮<b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>器精密光同步研究方面取得新進展

    DLP9500UV在355nm激光器應用的損傷閾值是多少?

    DLP9500UV在355nm激光器應用的損傷閾值是多少,480mW/cm2能否使用,有沒有在355nm下的客戶應用案例? 這個是激光
    發表于 02-20 08:42

    一文看懂激光的原理與應用

    1月5日消息,美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(LLNL)正在開發一種基于銩元素的拍瓦級激光技術,該技術旨在替代現有的極紫外光刻(EUV)工具中使用的二氧化碳激光器,并預計將光源效率提高約十倍。這一
    的頭像 發表于 01-13 09:40 ?2392次閱讀
    一文看懂<b class='flag-5'>飛</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>的原理與應用

    激光與刻蝕組合加工技術介紹

    (1)什么是激光 激光器作為20世紀最偉大的發明之一,因激光具有方向性、單色性好以及具有良好相干性等特點,在諸多領域有著重要的應用。 2
    的頭像 發表于 12-17 10:09 ?903次閱讀
    <b class='flag-5'>飛</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>與刻蝕組合加工技術介紹

    java小知識-

    ()對比 System.currentTimeMillis()我們經常使用,可以參考對比一下 看方法意思,一個是,一個是毫秒,二者有關系嗎? 先看看單位換算:一=1000毫 1
    的頭像 發表于 11-26 11:11 ?623次閱讀

    晶振的主要特點

    今天小編將和大家聊一聊晶振。在炬烜科技之前的公眾號文章里,小編也和大家淺談過“晶振”,那今天帶大家先復習一下“
    的頭像 發表于 11-20 16:47 ?922次閱讀
    <b class='flag-5'>飛</b><b class='flag-5'>秒</b>晶振的主要特點

    激光制造技術

    激光制造技術是一種基于激光技術的微納米級制造方法,它在現代科技領域發揮著重要作用。本文將從激光制造技術的基本原理、應用領域以及發展前
    的頭像 發表于 09-13 06:22 ?847次閱讀

    高脈沖能量 DPSS 激光器(50 kHz 時高達 1 mJ)

    1 mJ 的功率 (TEM00),DP50 激光器在 50 Hz 時提供高達 100 mJ 的功率,TEM00)。DP 系列激光器是多合一 (AIO)、高功率效率的 DPSS
    的頭像 發表于 08-22 06:23 ?747次閱讀

    利用SLM輔助激光技術制備鉻薄膜上的雜化周期微結構

    優勢。并且隨著空間光調制器損傷閾值的提升,激光加工的應用領域也不斷擴大,例如超表面結構制造、微流體、3D打印、光存儲、材料表面改性、量子點等領域。 論文信息 本文提出了一種利用空間光調制器(SLM)輔助1064nm
    的頭像 發表于 08-15 18:09 ?875次閱讀
    利用SLM輔助<b class='flag-5'>納</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>技術制備鉻薄膜上的雜化周期微結構

    科學家開發出首臺可見光光纖激光

    光纖激光器的實驗裝置圖 加拿大拉瓦爾大學科學家開發出了第一臺可在電磁光譜的可見光范圍內產生脈沖的光纖激光器,這種能產生超短、明亮可見波長脈沖的
    的頭像 發表于 07-25 06:43 ?633次閱讀
    科學家開發出首臺可見光<b class='flag-5'>飛</b><b class='flag-5'>秒</b>光纖<b class='flag-5'>激光</b>器