亞納秒激光器激光加工作為傳統材料加工方式的一種補充方式,在材料加工領域逐步發展成熟起來,那么我們先來了解一下激光加工的原理以及激光加工與傳統加工方式有哪些不同。激光與物質的相互作用是激光加工的物理基礎。因為激光必須被材料吸收并轉化,才能用不同波長不同功率密度或者不同能量密度的激光進行不同的加工。激光與物質的相互作用涉及到激光物理,原子與分子物理,等離子體物理,固體與半導體物理,材料科學等廣泛的學科領域,當激光作用到材料上時,電磁能先轉化為電子激發能,然后再轉化為熱能,化學能和機械能。因此加工過程中,材料的被加工區域將發生各種變化,這些變化主要體現在材料的升溫,融化,汽化,產生等離子體云等。
亞納秒激光器在對玻璃,陶瓷,以及薄金屬的加工方面,脈沖激光有著非常明顯的優勢,隨著脈沖激光器技術的成熟,各種不同的脈沖激光器被大量的使用在材料的微加工領域,一般而言,激光器的脈寬越短,加工效果越好,加工缺陷或者毛刺都會越少,但是激光器的脈寬越短,激光器的價格都會成倍的增加,所以要根據具體需求和應用選擇合適的脈沖激光器。目前大規模使用的脈沖激光器一般都是納秒級別的固體或者光纖激光器。
亞納秒激光器在很多方面,超短脈沖光纖激光器類似于傳統的連續波或納秒光纖激光器。這種激光器裝上了主振蕩功率放大器系統。從結構上看,激光器同樣產生持久的,納秒或皮秒脈沖。主要的差別體現在主振蕩器上。超短脈沖光纖激光器采用半導體可飽和吸收鏡做為腔反射鏡之一,吸收鏡的神奇之處在于它的反射率隨著亮度而增長,促進了超短脈沖的產生。