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关于激光功率的问题

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  • TA的每日心情
    开心
    2020-11-9 14:50
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    [LV.2]偶尔看看I

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    发表于 2020-11-9 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天看综述的时候看到这样一句话:超短脉冲激光的重复频率在千赫兹以上,峰值功率达到兆瓦量级,平均功率达到瓦量级,单脉冲能量达到毫焦量级……
    想问一下,重复频率、峰值功率、平均功率、单脉冲能量这几个参数在实际应用中是如何体现的?
    比如说超精细加工什么的,这几个参数越高,对激光加工有什么影响呢?
    请大佬们帮忙解答一下拉。




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  • TA的每日心情
    开心
    2020-11-9 14:50
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    [LV.2]偶尔看看I

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     楼主| 发表于 2020-11-10 09:00 | 显示全部楼层
    自己顶一下,坐等大佬解答,哈哈
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  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-25 08:18
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    [LV.10]以坛为家III

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    发表于 2020-11-12 16:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Theo.Luo 于 2020-11-12 16:33 编辑

    峰值功率=单脉冲能量/脉冲宽度
    平均功率=单脉冲能量*重复频率
    参数越高,激光器制造越难,加工的稳定性及可控制性好

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  • TA的每日心情

    2022-5-7 17:28
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    [LV.4]偶尔看看III

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    小白

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    发表于 2020-11-13 11:08 | 显示全部楼层

    这几个指标都是没冲激光器非常基础的指标,一般调Q的固体激光器都是脉冲激光器,峰值功率可以达到kW以上的量级,但是脉冲宽度相对于光纤激光器较宽,激光器的平均功率相对高一些,比较适合做激光测距、测风雷达的光源。
    现在通信常用的激光器都是1550nm的光纤激光器,这类激光器平均功率也可以做高,像潘建伟团队做的单光子测风雷达就是用的这个波段。但是斜效率没有1064nm的固体激光器高,所以高功率的EDFA散热需求挺大的,所以一般功率不做太大。常用在通信过程中和单光子探测。
    精细加工激光的主要作用是融化特殊材料,根据特殊材料的类型实际上使用的光源差别很大,对于光敏树脂一般使用紫外LED,LED光源一般是连续光,使用调制器可以控制光开关。一般连续激光只讨论平均功率。一些金属材料打印使用的激光器有连续的也有脉冲的,使用多大的峰值功率和脉宽和材料熔点有关系,要根据材料计算需要的激光能量,能量小不能融化,能量大直接气化了

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    小白

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    发表于 2020-11-13 18:26 | 显示全部楼层
    首先,脉冲激光发出的激光是一个个脉冲组成的,而不是连续出光。
    重复频率:就是1s中脉冲的数量,当激光输出端移动速度过快,而脉冲频率过小时,打出来的点可能不连续。
    峰值功率:一个脉冲中,此脉冲能量除以脉冲时间,等于峰值功率。峰值功率越高,那么同一短时间内工件吸收的能量越高,工件就更容易被加工。
    单脉冲能量:定义和名字一样,作用和峰值功率差不多,其值越高,工件越容易被加工
    平均功率:就是1s内的总脉冲能量,等于单脉冲能量×频率

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  • TA的每日心情
    擦汗
    2023-8-8 12:09
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    发表于 2020-11-14 15:48 | 显示全部楼层
    本人不是专业的,简单说一说,如有错误请指正。
    超短脉冲激光加工过程中,激光激发导带电子吸收能量电离形成等离子体,与电子、声子耦合将能量传递到晶格,晶格加热引起物质的变化,焦点处极高的功率密度 产生非线性效应 如多光子吸收、自聚焦等。。
    材料的损伤阈值E和激光能量密度(单脉冲能量/光斑大小)、脉宽(与不同材料产生等离子体的时间不同),降低脉冲峰值功率如 Burst Mode 脉冲串模式,可调高激光器的稳定性和成本优势减轻放大器器件的压力,同时降低热影响区等。
    光斑重叠率R=1-V/D*f (加工扫描速度/光斑大小*重复频率) 越高,热效应容易积累(通常热累积百khz上明显,到Ghz出现烧蚀冷却),还有光束质量、偏振、色散/正负啁啾、离焦量等的影响。
    比如:0.18mm全面屏 20w 100khz >30uj <6ps、OLED薄膜切割 常用紫外 皮秒/飞秒,根据不同的材料选择不同的参数。
    可参考 邱建荣教授的《飞秒激光加工技术》。

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    2021-12-27 14:45
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    发表于 2020-11-20 17:05 | 显示全部楼层
    精密加工一般选用超快激光(ns.ps.fs级),应用过程中根据加工的材料及光束情况选取合适的参数组合。参数并不是越高越好。

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    2024-11-25 13:10
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    发表于 2020-11-21 20:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Gavin_1 于 2020-11-22 15:33 编辑

    从纳秒、皮秒到飞秒,对于不同脉冲宽度的激光加工,其机理完全不一样。现在做的大部分激光微纳加工甚至高功率激光加工,是由脉冲模式的光照射在衬底表面上,衬底吸收能量以后,电子首先跟晶格发生相互作用,这个过程大概是在皮秒时间量级。对纳秒来讲,电子跟晶格的相互作用在一个脉冲激光结束以前,就会把能量传递给晶格,所以温度是相同的,但如果脉冲宽度变成飞秒或者皮秒量级,这两个温度就会不一样。它都会使衬底表面受热升温,通过精确调控激光能量(峰值功率、平均功率、单脉冲能量),就可以选择让衬底熔化,即从固态变成液态的过程。如果再调控更高的激光能量,可以使材料发生气化,就是从固态、液态到气态的变化过程。如果能量更高,气态就会衍生出第四态的等离子体,形成离子化的气体,得到各种各样的加工效果,适用于不同的加工需求。
    举例来说,纳秒紫外激光切割机常用于薄膜材料加工,飞秒紫外激光切割机常用于脆性材料加工,飞秒紫外激光切割机用于导电薄膜氧化物等材料加工。

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    开心
    2020-7-24 08:51
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    发表于 2020-11-24 13:47 | 显示全部楼层
    主要是取决于加工的材料,以及对加工工艺的要求。重频、功率/单脉冲能量等参量越高,加工速度越快。当然,也跟波长有关系。
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