0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看威廉希尔官方网站 视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

飞秒激光与纳秒激光之间的损伤机制差异

工业运动控制 来源: 文/Olivia Wheeler,Edmu 作者: 文/Olivia W 2024-11-07 18:50 次阅读

文/Olivia Wheeler,Edmund Optics

wKgZomcsBVuADT3IAATcQIR6Gh8713.png

图1

图1:激光诱导的损伤机制,在脉冲持续时间尺度上存在显著差异。较长的脉冲,包括持续时间为纳秒的脉冲,主要通过热效应造成损害。随着脉冲持续时间缩短到飞秒时间尺度,载流子吸收和非线性效应成为主要的损伤机制。[2]

随着激光威廉希尔官方网站 的不断发展,光学元件也必须不断进步,以满足高精度应用所需要的苛刻规格。超快激光术的强大力量,彻底改变了医疗程序、微加工、基础科学研究和许多其他领域。对于以前由纳秒激光器主导的行业和应用,采用超快激光器会面临一些挑战,包括光学元件的激光损伤阈值明显不同。为了确保激光系统的效率和寿命,了解激光损伤阈值在纳秒和飞秒脉冲持续时间上的差异及其原因,至关重要。

激光损伤阈值(LDT),有时也称为激光诱导的损伤阈值(LIDT),是为任何激光系统选择光学元件时需要评估的一个关键参数。ISO 21254将LDT定义为“入射到光学元件上的最大激光辐射量,并推测其对光学元件的损坏概率为零”。[1]这个定义看起来很简单,但实际的LDT值取决于光学元件本身性质之外的各种因素。特别地,当在纳秒(10-9s)与飞秒(10-15s)脉冲持续时间下进行评估时,光学元件的LDT可能会变化几个数量级。这种巨大的差异,源于在这些不同的时间尺度上发生的激光损伤机制截然不同(见图1)。

纳秒激光损伤机制

与飞秒脉冲相比,纳秒激光的长脉冲主要通过热机制对光学元件造成损伤。激光将大量能量沉积到光学元件的材料中,从而引发激光入射部位内的局部加热。这种加热可能直接引发熔化,也可能通过热膨胀和由此产生的机械应力引起一些结构变化。这种应力可能会继续导致开裂,甚至导致涂层完全与基材分离。[3]

除了涂层材料被直接加热外,纳秒激光照射下的光学元件对涂层内的缺陷特别敏感。这些缺陷就像光学涂层内的小避雷针,因为它们的吸收率比周围环境高得多。因此,这些缺陷区域会更快地升温,在发生灾难性激光损伤的情况下,这些缺陷会从涂层中爆炸出来。这种剧烈的损伤机制通常会在光学元件表面留下弹坑,以及在损伤事件发生后立即重新沉积在表面的一些颗粒物(见图2)。

wKgZomcsBVyATSPwAAC-i-zVE90007.png

图2

图2:532nm纳秒脉冲激光产生的激光损伤。这种损伤是由光学元件涂层内的缺陷引起的,导致元件表面上出现了弹坑和再沉积的颗粒物。[4]

因为这些缺陷点位会引发激光损伤,所以对于特定的光学元件,缺陷的存在率越高,LDT通常越低。因此,与纳秒激光器一起使用的光学元件,要将重点放在光学元件的表面质量上。而且,纳秒时间尺度的LDT测试,是一个高度统计的过程。光学表面上任何给定位置的损坏概率,是由许多相关因素引起的,包括入射光束的大小、缺陷位置的分布和密度,以及固有的材料属性。这些多种影响因素,也解释了为什么纳秒LDT值在同一涂层的不同批次之间可能存在显著差异。LDT可能会受到基材抛光和制备的不一致性、实际涂层沉积过程中的波动、甚至是涂层后储存条件变化的影响。

纳秒级LDT的各种影响因素,与造成飞秒激光损伤的主要机制形成鲜明对比,飞秒激光损伤主要与所应用的涂层材料有关。[3]

飞秒激光损伤机制

飞秒激光的超快脉冲通过不同的机制引起损伤,部分原因是它们产生的峰值功率非常高。即使纳秒和飞秒激光具有相同的脉冲能量,但是由于飞秒激光的脉冲持续时间较短,飞秒激光脉冲的峰值功率会比纳秒激光高出约100万倍。这些高强度激光脉冲,能够直接将电子从价带激发到导带。即使入射激光脉冲的光子能量低于这种跃迁(即所谓的材料带隙),超快激光脉冲的峰值通量也很高,以至于电子一次可以吸收多个光子。这种非线性机制被称为多光子电离,是超快激光光学中常见的损伤途径。

隧穿电离也可能是飞秒激光照射下的损伤途径。这种现象发生在超快激光脉冲产生的非常强的电场下,这种电场非常强,以至于入射电场实际上扭曲了导带的能量,这使得电子能够从价带隧穿。一旦足够的电子被激发到导带,入射辐射就开始将能量直接耦合到自由电子中,从而导致涂层材料的击穿。[3]

由于这些损伤途径,飞秒LDT比纳秒LDT更具确定性。激光损伤本质上是在飞秒激光的一定输入通量下“开启”的,该通量与所涂覆的介电涂层材料的带隙成比例。这与纳秒激光损伤的概率性形成鲜明对比(见图3)。

wKgZomcsBVyAOcnYAAMh4Q8uCA8031.png

图3

图3:在4ns(左)和48fs(右)脉冲条件下获得的LDT测试结果。纳秒损伤曲线的平缓斜率反映了测量的概率性,而向100%损伤概率的急剧转变反映了飞秒激光损伤的确定性机制。

与纳秒激光损伤途径相比,重要的是要注意热效应在飞秒时间尺度上并不影响光学元件的LDT。这是因为超快激光脉冲的持续时间,实际上比材料结构内热扩散的时间尺度要快。因此,飞秒脉冲不会将能量作为热量沉积到涂层材料中去,因此也不会像纳秒激光脉冲那样产生热膨胀和机械应力。由于这些确切的原因,超快激光在许多需要高精度切割和标记的应用中具有极大优势,[5]例如用于制造心血管支架。[6]

选择正确的光学元件

就像它们的脉冲持续时间一样,纳秒和飞秒脉冲的典型LDT值可能相差几个数量级。当用100fs脉冲测量时,普通激光镜的LDT值可能约为0.2J/cm2;但用5ns脉冲测量时,该光学元件的LDT可能更接近10J/cm2。这些不同的值可能首先令人担忧,但它们不过是表明了在这些时间尺度上的损伤机制截然不同。

出于同样的原因,在大时间尺度上使用LDT计算器时要格外小心。一般来说,随着脉冲持续时间的延长,LDT会变大。但是将LDT值从适应飞秒脉冲调整到适应纳秒脉冲,或是从适应纳秒脉冲调整到适应飞秒脉冲,很可能会导致光学元件损坏。最好的做法是选择一种具有合适LDT额定值的光学元件,并且该额定值是在尽可能接近您的实际应用条件下(包括波长、重复频率和脉冲持续时间)获得的。

小结

激光威廉希尔官方网站 将继续发展,以满足更高精度的需求。随着这些新威廉希尔官方网站 的形成,了解激光损伤机制的差异(以及在特定时间尺度上哪些损伤占主导地位),对于为实际应用选择合适的光学元件将越来越重要。了解这些差异不仅可以提高在用的激光系统的效率和寿命,还可以无缝适应未来更先进的激光系统。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 激光
    +关注

    关注

    19

    文章

    3217

    浏览量

    64586
  • 变频器
    +关注

    关注

    251

    文章

    6570

    浏览量

    145119
  • 激光威廉希尔官方网站

    关注

    2

    文章

    221

    浏览量

    22257
  • 纳秒激光
    +关注

    关注

    0

    文章

    3

    浏览量

    5458
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    激光与刻蚀组合加工威廉希尔官方网站 介绍

    (1)什么是激光 激光器作为20世纪最伟大的发明之一,因激光具有方向性、单色性好以及具有良好相干性等特点,在诸多领域有着重要的应用。 2
    的头像 发表于 12-17 10:09 183次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>与刻蚀组合加工威廉希尔官方网站
介绍

    java小知识-

    ()对比 System.currentTimeMillis()我们经常使用,可以参考对比一下 看方法意思,一个是,一个是毫秒,二者有关系吗? 先看看单位换算:一=1000毫 1
    的头像 发表于 11-26 11:11 170次阅读

    利用SLM辅助激光威廉希尔官方网站 制备铬薄膜上的杂化周期微结构

    优势。并且随着空间光调制器损伤阈值的提升,激光加工的应用领域也不断扩大,例如超表面结构制造、微流体、3D打印、光存储、材料表面改性、量子点等领域。 论文信息 本文提出了一种利用空间光调制器(SLM)辅助1064nm
    的头像 发表于 08-15 18:09 504次阅读
    利用SLM辅助<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>威廉希尔官方网站
制备铬薄膜上的杂化周期微结构

    科学家开发出首台可见光光纤激光

    光纤激光器的实验装置图 加拿大拉瓦尔大学科学家开发出了第一台可在电磁光谱的可见光范围内产生脉冲的光纤激光器,这种能产生超短、明亮可见波长脉冲的
    的头像 发表于 07-25 06:43 310次阅读
    科学家开发出首台可见光<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b>光纤<b class='flag-5'>激光</b>器

    SSFS激光孤子自频移波长调谐威廉希尔官方网站

    SSFS孤子自频移激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对
    的头像 发表于 07-02 09:17 468次阅读
    SSFS<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>孤子自频移波长调谐威廉希尔官方网站

    超短激光脉冲使阿成像成为可能

    两位RIKEN物理学家已经实现了峰值功率为6太瓦(6万亿瓦)的极短激光脉冲,大致相当于6000座核电站的功率。这一成就将有助于进一步发展阿激光器,为此,三名研究人员获得了 2023 年诺贝尔
    的头像 发表于 06-26 06:36 309次阅读

    近距离了解中红外可调谐光纤激光器 Femtum Ultratune 3400性能

    中红外可调谐光纤激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    的头像 发表于 06-17 14:26 607次阅读
    近距离了解中红外可调谐光纤<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>器 Femtum Ultratune 3400性能

    激光在精密光子学制造中的应用

    热量,确保材料的精确加工,同时将附带损伤降到最低。其峰值强度高,可诱发多光子电离和等离子体形成等非线性光学相互作用,为各种应用提供精确的激光能量空间控制。
    的头像 发表于 06-17 06:35 325次阅读

    微型孔皮激光切割机:从PCB板到薄膜材料的多功能利器

    微型孔皮激光切割机是一种超快精密微加工设备,主要用于进行微型孔的激光切割。它利用皮级别的激光脉冲,能够在极短的时间内释放出极高的能量,从
    的头像 发表于 05-17 17:58 889次阅读
    微型孔皮<b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>切割机:从PCB板到薄膜材料的多功能利器

    高效、精准:皮激光切割机在陶瓷基板加工中的应用

    损伤基板的情况下,精确地完成各种复杂的图形切割。2.高效率:皮激光切割机的切割速度非常快,能够大幅提高生产效率。这对于需要大批量生产陶瓷基板的企业来说,是一个重要
    的头像 发表于 05-06 17:46 590次阅读
    高效、精准:皮<b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>切割机在陶瓷基板加工中的应用

    激光:精密光子学制造中的前沿应用

    激光器发射持续时间低于一皮的超短光脉冲,达到级(1fs=10-15s)。
    的头像 发表于 03-26 14:52 746次阅读

    激光概述

    (femtosecond)简称fs,是标衡时间长短的一种计量单位,激光是人类在实验室条件下所能获得最短脉冲的威廉希尔官方网站 手段。
    的头像 发表于 03-22 06:33 589次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>概述

    基于空间光调制威廉希尔官方网站 的激光制造:当前的发展与挑战

    laser manufacturing: current developments and challenges"(基于空间光场调制威廉希尔官方网站 的激光制造:当前的发展与挑战)的综述文章,文章概括了近二十年
    的头像 发表于 03-14 06:35 443次阅读
    基于空间光调制威廉希尔官方网站
的<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>制造:当前的发展与挑战

    激光焊接机如何实现高精度焊接

    编辑:镭拓激光激光焊接机实现高精度焊接主要依赖于先进的激光威廉希尔官方网站 和精确的控制系统。以下是镭拓小编为大家总结的
    的头像 发表于 01-29 15:38 1001次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>焊接机如何实现高精度焊接

    激光直写威廉希尔官方网站 :突破光学衍射极限 开启量子制造新时代!

    激光直写威廉希尔官方网站 是一种具备三维加工能力的制造威廉希尔官方网站 ,其加工分辨率问题一直是研究者关注的重点和国际研究前沿。
    的头像 发表于 01-10 09:57 2639次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>直写威廉希尔官方网站
:突破光学衍射极限 开启量子制造新时代!