Optiky do laserů CO2

Podobné dokumenty
Optiky do laserů CO 2

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Charakteristiky optického záření

Vakuová technika. Výroba tenkých vrstev vakuové naprašování

Laserové technologie v praxi II. Cvičeníč.1

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Fyzikální metody obrábění 1. Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Optika pro mikroskopii materiálů I

Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

Světlo jako elektromagnetické záření

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

Vláknový laser UBRA LX

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

1 Svařování Laser-Hybridem

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2. Základní konstrukční součásti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA ŘADY V-LINE. alira. Jednoznačně nejlepší cesta k energii ze vzduchu!

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

Fabry Perotův interferometr

Praktikum školních pokusů 2

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika

snímačů 2.3 Příslušenství optoelektronických snímačů Obsah

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Solární kolektory - konstrukce

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb

Stojaté a částečně stojaté vlny

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz

Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemesel, CZ.1.07/1.1.30/ , Přednáška - KA 5

Info Přehled šroubovitých vrtáků VHM (I) Vrtací nářadí. Doporučení použití W = vhodné X = omezeně vhodné Hliník > 10% Si W W W W W W W W

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

Bodový zdroj světla A vytvoří svazek rozbíhajících se paprsků, které necháme projít optickou soustavou.

Fotovoltaický článek. Struktura na které se při ozáření generuje napětí. K popisu funkce se používá náhradní schéma

Vrtání v oblasti High-End vylepšená technologie povlakování Dragonskin značně zvýší pracovní výkon vrtáků WTX Speed a WTX Feed

Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí

Úvod do laserové techniky

Maticová optika. Lenka Přibylová. 24. října 2010

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití

METODY BEZ VÝMĚNY ENERGIE MEZI ZÁŘENÍM A VZORKEM

Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní

Mikroskopické metody Přednáška č. 3. Základy mikroskopie. Kontrast ve světelném mikroskopu

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

POČÍTAČOVÁ SIMULACE VLIVU CHYB PENTAGONÁLNÍHO HRANOLU NA PŘESNOST MĚŘENÍ V GEODÉZII. A.Mikš 1, V.Obr 2

Systémy VELES. Laserové ořezávání plastových výlisků. Jsme odborníci na laserové technologie.

VAKUOVÁ TECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Semestrální projekt FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Teorie rentgenové difrakce

P5: Optické metody I

Rozbrušovací kotouče SECUR EXTRA Super-tenké


Školení CIUR termografie

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Příklady použití tenkých vrstev Jaromír Křepelka

Základní typy článků:

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Magneto-optický disk (3) Optické disky

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C


POSVIŤME SI NA ÚSPORY

Přehled produktových řad. OL1 Přesné vedení v dráze v plném spektru SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

rychlostí šíření světla v tomto prostředí ku vakuu, n = c/v. Pro vzduch je index lomu přibližně 1, voda má 1.33, sklo od 1.5 do 1.9.

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Optoelektronické. snímače BOS 18M. BOS 18M standardní. BOS 18M robustní. Vlastnosti

OBLOUKOVÉ SVĚTLÍKY P E N D I N G TECHNICKÁ SLOŽKA. Cintralux alu 25 mm. Hliníkový obloukový světlík s vícestěnnou polykarbonátovou výplní

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS

IRB 1660ID Vysoce výkonný robot ID pro obloukové svařování a obsluhu strojů

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Řezání ŘEZÁNÍ. Pilové pásy Řezné kotouče Řezné kapaliny Pásové pily Řezání

Vliv komy na přesnost měření optických přístrojů. Antonín Mikš Katedra fyziky, FSv ČVUT, Praha

1. Pevnolátkový Nd:YAG laser v režimu volné generace a v režimu Q-spínání. 2. Zesilování laserového záření a generace druhé harmonické

VÍŘIVÉ PROUDY DZM

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou

Laserové chlazení atomů. Magneto-optická past

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

(Umělé) osvětlování pro analýzu obrazu

Lineární svítidla ELK-38-A03 do strojů a těžkých provozů

Dílenská norma Dílenská norma Dílenská norma Dílenská norma 6539

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum

CZ.1.07/1.1.30/

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Zdroje optického záření

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Fotonické nanostruktury (alias nanofotonika)

průmyslové osvětlení filozofie a koncepce

MiniTest 2500/4500. Měření tloušťky vrstvy. Klasický design. Pokrok díky technologii

Transkript:

Optiky do laserů CO2

SMĚROVÁ ZRCADLA S OPTIMALIZOVANOU ODRAZIVOSTÍ DO LASEROVÝCH REZONÁTORŮ A PAPRSKOVÝCH VEDENÍ Každé zrcadlo má svůj vlastní název, podle toho, kde se v laseru CO2 nachází a za jakým účelem se používá. Zrcadla uvnitř rezonátoru nazýváme skládacími, výstupními nebo zpětnými. Vně rezonátoru, tedy v dráze paprsku, se jim říká směrová či difrakční zrcadla anebo obecně optické prostředky na vedení paprsku. Svými vlastnostmi se však nijak neliší: optimalizace odrazu s minimální energetickou ztrátou. Jako substrátový materiál slouží převážně křemík, měď a molybden (bez povlaku). Křemík je díky vysoce odrazivé povrchové úpravě nejen odolný vůči laseru vysokého výkonu, nýbrž i termicky stabilní, měď se naopak vyznačuje velmi dobrou tepelnou vodivostí. V průmyslové sféře se standardně pracuje s následujícími povrchovými úpravami resp. povlaky: VYSOCE ODRAZIVÉ POVLAKY NA BÁZI KOVŮ NA SI A CU Dopadající záření (MMR Maximum Metal Reflector) Tento dielektrický povlak se vyznačuje vysokou odrazivostí >99,7% při 10,6 µm, a splňuje tak nejpřísnější měřítka co se týče minimálně možných energetických ztrát u vysoce výkonných laserů. SUBSTRÁT BEZ POVLAKU Odrážené záření (UC-Uncoated) Měď resp. molybden bez povlaku pro zvýšení odrazivosti skýtají cca. 98% odrazivost. Uplatnění nacházejí v laserových soustavách, které nevyžadují špičkovou odrazivost. Molybdenové povlaky dodáváme na přání. Pozor! Měděné povrchové plochy bez ochranné vrstvy na vzduchu velmi rychle oxidují 9

Křemíková rovinná zrcadla /inch Povlak EG Povlak MMR 12,7/0,5 2,0 51310-2EG 51310-2MMR 25,4/1,0 3,1 51310-4EG 51310-4MMR 27,9/1,1 3,1 51310-5EG 51310-5MMR 27,9/1,1 5,0 51310-6EG 51610-6MMR 38,1/1,5 4,1 51300-75EG 51310-7MMR 38,1/1,5 9,5-51310-7MMR-2 44,5/1,75 4,1 51310-8EG 51310-8MMR 50,8/2,0 5,1 51300-9EG 51310-9MMR 76,2/3,0 6,4 51310-10EG 51310-10MMR Měděná rovinná zrcadla /inch Bez povlaku Povlak EG Povlak MMR 25,4/1,0 6,4 51450-0 51410-0EG 51410-0MMR 38,1/1,5 6,4 51450-1 51410-1EG 51410-1MMR 50,0/1,97 10,0 51450-2UC50 51410-2EG50 51410-2MMR50 50,0/1,97 25,0-52641-25 52641-26 50,8/2,0 9,5 51450-2 51410-2EG 51410-2MMR 50,8/2,0 54,0-52641-54 51410-2MMR505 63,5/2,5 9,5 51450-21 51410-21EG 51410-21MMR 76,2/3,0 12,7 51450-3 51410-3EG 51410-3MMR 101,6/4,0 19,1 51450-4 51410-4EG 51410-4MMR Molybdenová rovinná zrcadla /inch Bez povlaku 25,0/0,98 6,0 552001 38,0/1,5 6,0 552011 50,0/1,97 6,0 552002 50,0/1,97 10,0 552002-10 Na přání dodáme zrcadla jiné technické specifikace, např. s integrovaným chlazením nebo požadovaným zakřivením. Všechny rozměry jsou zaokrouhleny s přesností na 1 resp. 2 desetinná místa. Přepočítací koeficient: 1 inch = 25,4 10

ZRCADLO S 90 FÁZOVÝM POSUNEM (RPR) Při řezání laserem CO2 s lineárně polarizovanými paprsky vznikají různé řezné spáry v závislosti na směru řezu. Na řezání kontur (obrysů) se proto používá cirkulárně polarizovaný paprsek. Cirkulární polarizace světla se dosahuje instalací zrcadla s fázovým posunem (RPR) o 90 (λ/4). Lineárně polarizovaný laserový paprsek vystupující z rezonátoru musí být skloněn pod úhlem 45 vzhledem k rovině dopadu (viz obr.). Dopadající paprsek je polarizován lineárně pod úhlem 45 vzhledem k rovině dopadu. zrcadlo s fázovým posunem Standardní odrazivost RPR činí >98% při 10,6 µm. Navíc do laserů s vysokým výkonem lze používat také vysoce odrazivá zrcadla s fázovým posunem (HRPR) o odrazivosti R>99% při 10,6 µm. Reflexní vrstvy obou druhů vykazují standardní toleranci ±6 fázového posunu. Odrážený paprsek je polarizován cirkulárně. Na přání dodáváme i menší tolerance až do ±1. Křemíková zrcadla s 90 fázovým posunem /inch RPR ( 98%) HRPR ( 99%) 25,4/1,0 3,1 51320-0 51320-0H 27,9/1,1 3,1 51320-1 51320-1H 38,1/1,5 4,1 51320-2 51320-2H 44,5/1,75 4,1 51320-3 51320-3H 50,8/2,0 5,1 51320-4 51320-4H 50,8/2,0 10,2 51320-40 51320-40H 68,0/2,6 20,3 51320-45 51320-45H 76,2/3,0 6,4 51320-5 51320-5H Měděná zrcadla s 90 fázovým posunem /inch RPR ( 98%) HRPR ( 99%) 25,4/1,0 6,4 51420-0 51420-0H 38,1/1,5 6,4 51420-2 51420-2H 50,0/1,97 10,0 51420-4501 51420-4501H 50,0/1,97 25,0 51420-4502 51420-4502H 50,8/2,0 54,0 52641-58 52641-57 75,0/2,9 17,0 51420-4817 51420-4817H 76,2/3,0 12,7 51420-5 51420-5H 76,2/3,0 19,1 51420-50 51420-50H 11

ZRCADLA S 0 FÁZOVÝM POSUNEM (TRZ) ZRCADLA ATFR Kvalita řezání paprskem laseru CO2 závisí velkou měrou na definované polarizaci laserového paprsku po celé délce optických prvků vedení paprsku. Vedle zrcadel s optimalizovanou odrazivostí se do soustav vedení paprsku začínají stále více používat zrcadla s 0 Křemíková zrcadla s 0 fázovým posunem /inch 25,4/1,0 3,1 51315-4 27,9/1,1 3,1 51315-5 38,1/1,5 4,1 51315-7 44,5/1,75 4,1 51315-8 50,0/1,97 5,1 51315-85 50,8/2,0 5,1 51315-9 63,5/2,5 6,4 51315-91 68,0/2,6 20,3 51315-900 76,2/3,0 6,4 51315-10 Měděná zrcadla s 0 fázovým posunem /inch 25,4/1,0 6,4 51415-0 50,8/2,0 9,5 51415-2 50,8/2,0 10,0 51415-20 50,8/2,0 25,0 51415-2TRZ 50,8/2,0 54,0 52641-56 63,5/2,5 9,5 51415-21 75,0/2,9 17,0 51415-75 76,2/3,0 12,7 51415-3 101,6/4,0 19,1 51415-4 fázovým posunem (TRZ) coby směrová zrcadla. Vysoká odrazivost (R>99,5%) za současně minimálního fázového posunu o velikosti <2 je zárukou velmi dobrých pracovních výsledků. Zrcadla ATFR (Absorbing Thin Film Reflector) slouží jako prevence proti zpětným odrazům u vysoce odrazivých kovů (např. měď, hliník, mosaz atd.). Zpětné odrazy mohou ohrozit stabilitu laseru. Povlak zrcadel ATFR reflektuje dopadající, S-polarizované laserové světlo. P-polarizované laserové světlo zpětně odrážené obrobkem je pohlcováno. Měděná zrcadla ATFR jsou dimenzována do laserů o výkonu 10 kw. Měděná zrcadla ATFR /inch Výrobní č 50,0/1,97 10,0 51675-91 50,8/2,0 9,5 51675-9 76,2/3,0 12,7 51675-10 12 Na přání dodáme zrcadla jiné technické specifikace, např. s chladicí soustavou. Všechny rozměry jsou zaokrouhleny s přesností na 1 resp. 2 desetinná místa (1 inch = 25,4 ).