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我们的实验设置如下所述。Carbide 激光器(光转换)的输出光束与 n2-Photonics 的 MIKS1_S 脉冲缩短模块模式匹配。250 fs 的输出脉冲在 MIKS1_S 脉冲缩短模块的输出处被压缩到 <50 fs 以下。之后,我们实施额外的无源压缩器或色散预补偿单元,以确保经过多个光学元件后,输出脉冲仍然被压缩在样品/目标上。此外,还实施了一个由半波片和薄膜偏振器组成的衰减单元。之后,光束被扩展并发送到扫描头和 f=100 mm f-theta 物镜中。主要的色散贡献来自 f-Theta 物镜。测量到 f-Theta 物镜后的脉冲为 57 fs(高斯拟合)。我们没有进一步优化脉冲持续时间,而是继续进行实验。

实验结果

初步实验表明,透明材料(如蓝宝石和紫外线级熔融石英)的烧蚀效果显著改善,尤其是边缘质量,边缘干净无碎裂。样品上的点光束半径为 15 微米。光是圆偏振的。激光重复率固定为 800 kHz,峰值能量密度从阈值增加到几 J/cm²。边长为 1 毫米的正方形,光斑和线距 p_x=p_y=5 µm,每个面积的脉冲数固定。扫描速度为 4 m/s。

实验设置_带有 ExcellisScan14 和 MIKS1_S 的碳化物激光器 CB3-40-400.png

玻璃激光微加工基础研究

采用低于 100 fs 的脉冲和工业级激光系统

白皮书

B. Neuenschwander¹、Ch. Nussbaum¹、SM Remund¹、A. Malki1、C. Franke²、K. Fritsch²、D. Ballukonis³、U. Hoechner³

¹ 应用激光、光子学和表面技术研究所 ALPS
² n2-光子学

³ 光转换​

问题

长期以来,只有钛宝石激光系统才能达到 100 fs 以下的水平。这些激光系统在研究实验室环境中实现了大量的原理验证实验。然而,工业中的实际应用被更可靠、更经济的 Yb 基飞秒激光器所取代,这种激光器几乎无法达到 100 fs 的输出脉冲持续时间,通常以 500-900 fs 的速度运行。

低于 100 fs 的脉冲对材料加工和烧蚀有用吗?在第一个原理验证实验中,我们通过经验表明,更短的脉冲有利于透明材料的烧蚀。

实验装置

Beam Inspector interface.jpg

 

Current main features

  • Basic control of the camera exposure parameters (exposure time, analog & digital gain)

  • Laser beam width, position, and ellipticity measurements according to ISOs 11146-1, 11146-2 and 11146-3.

  • Background subtraction

  • Area of interest selection

  • Laser beam parameter tracking for stability measurements

  • Beam position reference overlay

  • Analysis of static images

  • Variable color maps (perceptually uniform ones are recommended [6])

 

Feedback is highly appreciated either on the github or under info@n2-photonics.de!

References

Feedback is highly appreciated either on the github or under info@n2-photonics.de!

[1] http://www.rezonator.orion-project.org/

[2] https://de.ids-imaging.com/store/u3-3680xcp-nir-rev-1-2.html

[3] https://de.ids-imaging.com/store/u3-3180cp-rev-2-2.html

[4] https://www.eureca.de/files/glasscoverremoval_2019-09-24.pdf

[5] https://github.com/orion-project/beam-inspector/releases

[6] Crameri, F., Shephard, G.E. & Heron, P.J. The misuse of colour in science communication. Nat Commun 11, 5444 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-19160-7

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