调Q纳秒脉冲激光器在工业中的应用

发布者:TranquilJourney最新更新时间:2024-05-07 来源: elecfans关键字:激光光束  波长 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

激光(Laser)的诞生乃是上个世纪科学技术的巨大飞跃,其发端源自受激辐射的光放大过程。它以其集合了相干性、量子性和非线性的卓越特性而引人注目。具体而言,激光呈现出四个重要的特征,每一个都彰显其独特之处:

  • 方向性:几乎可媲美理想的平行光线,激光束的发散角度可降至10-3 毫弧度级别,以维持其出众的准直特性

  • 单色性和相干性:常见的氦氖激光的线宽与波长之比可达到10-11 ~ 10-13 的数量级

  • 高亮度:常用的大功率钕玻璃激光的亮度比起日光还要高16 个数量级

  • 高峰值功率密度:得益于超短脉冲技术的问世,激光能够在极短的时间内释放巨大能量,使得其峰值功率密度达到了前所未有的水平


脉冲激光器作为一种独特的激光器,其产生并输出以脉冲形式呈现的激光光束。相较于连续激光器,脉冲激光器能够在极短的时间内释放高峰值功率的激光脉冲。这使得脉冲激光器在科学研究、医学、通信、材料加工等领域中得到广泛应用。脉冲激光器的独特特性使其成为了现代技术和创新的驱动力,为众多行业带来了前所未有的机遇和突破。4daa8c04-4d12-11ee-a20b-92fbcf53809c.png

4dbfbe76-4d12-11ee-a20b-92fbcf53809c.png

01.脉冲激光器是如何工作的?


4dd4c848-4d12-11ee-a20b-92fbcf53809c.png4de46280-4d12-11ee-a20b-92fbcf53809c.png脉冲激光器与连续波激光器不同,其具有广泛的应用,包括材料加工、科学研究、医疗程序和电信。那么,脉冲激光器背后的关键原理包括哪些呢?

  • 增益介质:与连续波激光器类似,依靠增益介质来放大光能量。

  • 泵浦:脉冲激光器需要外部能量源来激发增益介质中的原子或分子到更高的能量状态。此过程被称为“泵送”

  • 粒子数反转:泵浦过程在增益介质中产生粒子数反转,这意味着处于激发态的原子或分子比处于基态的要多

  • 光学腔:与连续波激光器类似,脉冲激光器有光学腔,其光学腔由两反射镜组成。一面为全反射镜,而另一面部分透明。这个空腔允许光来回反射,增强光的强度

  • Q开关:Q开关是脉冲激光器工作的关键,它是一种暂时阻止激光到达高能量条件的技术

  • 脉冲形成:一旦Q开关打开,高能量增益介质释放能量,形成短时间、高强度的激光脉冲

  • 短脉冲持续时间:脉冲激光器产生非常短的脉冲,通常在纳秒(10-9秒)或皮秒(10-12秒)范围内。短脉冲持续时间使其适用于材料烧蚀,精密加工和时间分辨光谱等应用

4e3621a6-4d12-11ee-a20b-92fbcf53809c.png4dbfbe76-4d12-11ee-a20b-92fbcf53809c.png

02. 脉冲激光器的分类有哪些?


4dd4c848-4d12-11ee-a20b-92fbcf53809c.png4e6b3fc6-4d12-11ee-a20b-92fbcf53809c.png根据脉冲时间的不同,脉冲激光器可分为纳秒脉冲激光器、皮秒脉冲激光器和飞秒脉冲激光器。

  • 纳秒脉冲激光器:

特性:发射纳秒范围内的超短脉冲(10-9秒),具有最小的热影响

用途:材料加工、激光打标、测距

  • 皮秒脉冲激光器:

特性:释放更短的脉冲在皮秒范围(10-12秒)。热影响及精度均衡

应用:纹身去除,超快光谱

  • 飞秒脉冲激光器:

特性:飞秒范围内的闪电脉冲(10-15秒),适合完成最精细的任务

应用:显微外科、眼科矫正、材料消融

4dbfbe76-4d12-11ee-a20b-92fbcf53809c.png

03. 什么是调Q技术?


Q开关(Q-switch)技术是一种在脉冲激光器中用于产生短而强的激光脉冲的技术。它代表“质量转换”。想象一下,一个水龙头通常是开着的,让水不断流动。相反,要产生水脉冲,你需要暂时关闭水龙头,然后突然打开它。而Q开关有类似的作用:

  • 暂时关闭:Q开关暂时阻止激光从激光腔中逸出,就像关闭水龙头一样

  • 能量积累:当激光被阻挡时,增益介质(激光的“燃料”)中的能量继续增加

  • 突然释放:当能量达到较高水平时,“Q开关”迅速打开,使储存的能量以短而强的激光脉冲的形式爆发出来

Q开关可使激光在如此短的时间间隔内反复开关,产生高能量、短持续时间的激光脉冲,其在激光切割、打标和科学实验等领域具有广泛应用,我们可以想象成把一束稳定的光变成强大的激光爆发。


4f3183a2-4d12-11ee-a20b-92fbcf53809c.png

04.调Q开关是如何实现的?



Q开关是一种用于脉冲激光器的光学装置,它的主要作用是控制激光脉冲的产生。Q开关实现的方式可以分为两种主要类型:电光学调Q(electro-optic Q-switching)和声光学调Q(acousto-optic Q-switching)。

电光学调Q


4f3a0388-4d12-11ee-a20b-92fbcf53809c.jpg工作原理:电光学Q开关利用电场的影响来调控光的传播性质。它通常包括一个透明晶体,如锂钠硫化镁晶体,以及电极。当电场被施加到这个晶体上时,它的光学特性会发生改变,使得光可以被阻止或通过。操作方式:在Q开关操作中,电场在晶体中被调制,将光束阻挡住,使其在激发介质内累积能量。一旦能量达到足够高的水平,电场被移除或切断,导致光脉冲的快速释放。

声光学调Q


4f537db8-4d12-11ee-a20b-92fbcf53809c.jpg工作原理:声光学Q开关使用声波的效应来控制光的传播。它包括一个晶体,通常是锌硒或硅,以及声波源。声波通过晶体传播时,会改变晶体的折射率,从而影响光的传播。操作方式:在Q开关操作中,声波源会发送声波信号,改变晶体中的折射率,使光束在激发介质中累积能量。当达到所需的能量水平时,声波源停止发出声波,导致光脉冲的释放。4f7915aa-4d12-11ee-a20b-92fbcf53809c.png4f3183a2-4d12-11ee-a20b-92fbcf53809c.png

05.脉冲激光器技术的限制


· 能量稳定性:许多脉冲激光器受到能量稳定性的限制。波动或不稳定的能量输出可能不适用于某些应用,如精确材料加工或医学手术。·脉冲宽度:一些脉冲激光器的脉冲宽度较长,这可能限制了它们在需要极短脉冲的应用中的使用,例如高精度图像处理或超快光谱学·光束质量:光束质量是一个关键因素,它受到某些脉冲激光器技术限制的影响。高质量的光束对于一些应用非常重要,如激光微加工和激光成像·成本:一些高性能脉冲激光器的成本较高,这可能对研究和商业应用造成经济压·可靠性:在一些情况下,脉冲激光器可能在长时间运行或在恶劣环境条件下的可靠性受到限制

为了克服这些挑战,虹科向您推荐:紧凑型亚纳秒高能二极管泵浦固态激光器!


虹科亚纳秒高能二极管泵浦固态激光器技术


虹科提供多种紧凑型亚纳秒高能二极管泵浦固态激光器,我们专注Q开关、短脉冲(亚纳秒、皮秒)激光器,满足需要高脉冲能量和低重复率的应用,包括LIBS、OLED修复和医疗应用。我们的激光系统设计用于不同波长(1064 nm、532 nm、355 nm、266 nm、1053 nm、1030 nm、1342 nm、671 nm、447 nm、914 nm 等),服务于科学研究、医疗设备制造、精密测量、雷达通信、材料加工、过程控制、在线检测和其他相关领域的各种应用。

5005f83a-4d12-11ee-a20b-92fbcf53809c.png


01、二极管泵浦纳秒/皮秒被动调Q激光器


MPL2210系列 DPSS 被动调Q皮秒激光器最高可在 100 Hz 重复频率下提供 7 MW 高峰值功率。短激光腔固定在热稳定和受控的底板上,可提供极其稳定的输出参数性能。占用空间小更适合集成到OEM激光器中。脉冲持续时间低至250 ps,高脉冲能量在1064 nm波长处超过2 mJ,1 Hz至100 Hz的可变重复率在众多应用领域中展现了极大的潜力。



50929204-4d12-11ee-a20b-92fbcf53809c.png

02、二极管泵浦皮秒主动调Q激光器


MPL15100系列坚固耐用的DPSS主动Q开关亚纳秒激光器在700 Hz重复率下以不到700 ps的脉冲持续时间提供数kW的峰值功率(>1000 kW)。创新的短激光腔固定在热稳定和受控的底板上,可提供极其稳定的输出参数。亚纳秒脉冲持续时间最低可调至700 ps,脉冲能量超过0.5 mJ,重复频率高达1000 Hz且重复频率可调,涵盖了从 LIBS、LIF、光谱学等应用。



50dda3e8-4d12-11ee-a20b-92fbcf53809c.png


03、Angis皮秒迷你脉冲激光器


Angis成为市场上第一台皮秒迷你脉冲激光器,提供高达1 µJ的脉冲能量,脉冲持续时间最低可调至20皮秒,无需半导体调制器和模锁定。这款超紧凑的激光器支持高达10 kHz的重复频率,具备880纳米泵浦激光器的被动或主动Q开关。Angis的创新设计和系列生产确保卓越的性能和可靠性,为各种应用领域提供了卓越的激光解决方案。



虹科高能二极管泵浦固态激光器的应用


应用1

激光表面清洗

51973ed4-4d12-11ee-a20b-92fbcf53809c.png


(1)激光表面清洗原理:当激光束照射到物体表面时,它产生的热能或能够引发化学反应,能够将污染物松动、击碎、蒸发或剥离。这种无接触、高效率的激光清洁技术被广泛应用于多个领域,如半导体制造、汽车制造、文物保护等。(2)激光表面清洗技术具有以下优势:

非接触性:无需物理接触,避免引起划痕或磨损

高精度:集中能量准确照射到目标区域,实现精准清洗

高效率:快速、高效去除污染物,无需拆解机械,减少清洗时间和成本

可控性:激光参数和能量可控,适应不同材料和污染物的清洗需求

环保性:无需化学溶剂或清洗剂,减少污染

适用于高精度、难以清洗的部件,以及对环境友好和节约成本的清洗需求

应用2

激光诱导击穿光谱(LIBS)

51cfb4d0-4d12-11ee-a20b-92fbcf53809c.png


(1) 什么是LIBS?

LIBS是一种分析化学成分的技术,它通过使用高能量激光脉冲照射在样品上,将其转化成等离子体,然后测量所产生的光谱,以识别样品中的元素和其浓度。这项技术被广泛应用于材料科学、环境监测、矿物勘探等领域,因为它能够提供快速、无需样品处理的分析方法,适用于实验室和实地应用。(2)LIBS具有哪些特点?

无需准备样品:无需进行复杂的前处理,节省了时间和成本

非接触性:无需直接接触样品表面,避免了污染和破坏

多元素分析:同时检测多种元素,高灵敏度和快速分析

实时性:具备实时分析的能力,可在几秒钟内提供结果

应用3

激光疤痕修复


(1)原理:

  • 激光能量吸收:激光光束中的能量被疤痕组织中的色素或水分吸收。这导致了局部温度升高,促进了疤痕组织的分解和重新排列

疤痕组织去除:高能量激光作用下,疤痕组织中的受损或异常组织开始分解和蒸发。这有助于去除疤痕的外观,并为新组织生长留出空间

组织再生:激光照射后,皮肤开始自然愈合过程。身体会生成新的胶原蛋白和弹性纤维,帮助修复疤痕区域,使其逐渐恢复到与周围正常皮肤相似的外观和质地

色素调节:某些激光疤痕修复方法还可以帮助减轻疤痕区域的色素不均匀,使其与周围皮肤更加一致

(2) 激光疤痕修复具有哪些优势?

非侵入性:激光疤痕修复是一种非侵入性的方法,不需要手术或切割,减少了外科手术的风险和恢复时间

精确性:激光技术能够精确照射到疤痕区域,最大程度地保护周围正常组织,减少了损伤

无疤痕:治疗后,通常不会留下明显的手术疤痕,因为激光处理有助于恢复皮肤的自然外观

色素调节:某些激光疤痕修复方法可以帮助减轻疤痕区域的色素不均匀,使其与周围皮肤更加一致

快速恢复:激光治疗通常不需要长时间的恢复期,患者可以很快回到正常活动

适用广泛:激光疤痕修复适用于多种类型的疤痕,包括烫伤疤痕、手术疤痕、痤疮疤痕等

定制治疗:激光参数可以根据疤痕的类型和严重程度进行调整,以实现个性化的治疗方案


关键字:激光光束  波长 引用地址:调Q纳秒脉冲激光器在工业中的应用

上一篇:PLC可编程逻辑控制器的常见错误类型以及修复方法
下一篇:SCL编程可以批量处理模拟量吗?

推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 19:41

3nm不是极限,半导体元件可缩到光波长的四十分之一
作为浸润式光刻方法的开创者,中国台湾新竹清华大学、新竹交通大学、台湾大学特聘讲座教授,以及清大-台积电联合研发中心主任,2018年未来科学大奖-数学与计算机科学奖获奖者,林本坚博士于近日作客北京清华大学,向师生及业界人士详解了半导体光刻技术及其发展历程,展示了一个详尽、立体的光刻世界。 当人类刚发明出集成电路的时候,当时的特征尺寸大概是5μm(5000nm),之后缩小到了3μm,发展至今,台积电已经开始量产7nm的IC了。在这个过程当中,制程共经历了20代变革,未来几年,5nm集成电路也将实现量产。从5μm到5nm,实现了1000倍的变化,大概经历了40年。 在这一过程当中,有一件比较神奇的事情,5μm阶段,当时的波
[半导体设计/制造]
3nm不是极限,半导体元件可缩到光<font color='red'>波长</font>的四十分之一
光控心脏起搏器的未来:激光束可控制心脏跳动
      美国科学家首次使用激光束控制了心脏的跳动。这一发现为人类探索心脏奥秘翻开了新的一页,也使光控心脏起搏器的问世成为可能。   普通的心脏起搏器是通过微弱的脉冲电流刺激心肌细胞,进而调整心跳的节律。早在1967年,电信号起搏器面市不久,科学家就发现光能够提高心脏的跳动频率,但由于条件所限,人们还不懂得如何控制它。直到2008年,日本的一个研究团队才使用一种近红外激光束,成功地控制了一团离体心肌细胞的搏动。但到目前为止,还没有人能够控制整个心脏。   但有一个人还没死心。Michael Jenkins是美国俄亥俄州克利夫兰市凯斯西储大学的一名生物医学工程师,他阅读了1967年的发现之后,决计将这项实验继续下去。他和他
[医疗电子]
无荧光粉双波长白光LED
白光LED 依照发光方式,大致上可以分成3种,其中波长介于410~460nm的 蓝光LED +黄色萤光粉产生白光的方式最普遍,同时也是效率与量产性最好的方式,不过各 LED 厂商握有各式各样的专利,加上萤光粉本身的生产管理还未建立,因此不容易低成本大量生产。 除此之外,波长介于365~460nm的紫外光+RGB萤光体的白光方式,以及组合RGB三个光原色方式同样可以获得白光,不过紫外光方式的封装材料与周边 元件 ,长时间暴露在紫外光环境下有劣化之虞,RGB方式则有波长漂移与控制复杂等困扰,因此国外业者开发双波长白光LED。 发展历程 图1是传统蓝光LED+萤光体,与双波长白光LED的封装结构比较,由图可知
[电源管理]
无荧光粉双<font color='red'>波长</font>白光LED
Lumotive与立景光电推出联合方案 在激光雷达系统中实现光束转向技术
(图片来源:Lumotive官网) 据外媒报道,自动驾驶汽车激光雷达系统初创公司Lumotive与奇景光电(Himax Technologies,Inc. )子公司立景光电(Himax Display, Inc.)共同宣布推出联合开发解决方案,在激光雷达系统中实现光束转向技术。该解决方案结合立景光电 LCOS(硅基液晶)技术与Lumotive的LCMs(液晶超表面)专利技术,显著提高激光雷达系统性能和可靠性,并降低成本。Lumotive激光雷达解决方案将支持高级驾驶辅助系统和完全自动驾驶汽车,例如机器人出租车和自动驾驶卡车。 激光雷达是自动驾驶系统的关键3D传感技术,需要先进光束转向技术提供高性能和商业可行性。传统意
[汽车电子]
Lumotive与立景光电推出联合方案  在<font color='red'>激光</font>雷达系统中实现<font color='red'>光束</font>转向技术
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved