Light Ampliplification by Stimulated Emission of Radiation = LASER. Laser je monochromatické a koherentné svetelné žiarenie

Podobné dokumenty
Základy optoelektroniky

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

Zdroje optického záření

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

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

Spracovanie pomocou ultrazvuku

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

CZ.1.07/1.1.30/

Teplom ovplyvnená oblasť po termickom rezaní

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

RNDr. Daniela Kravecová, PhD. Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice

Využití výkonových laserů ve strojírenské praxi svařování, dělení a další technologie

Ponúkame Vám poradenstvo a konzultačné služby:

Základy optických systémov

Chemické obrábanie. Lokálne rozpúšťanie materiálu vhodným rozpúšťadlom.

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.4. Pevnolátkové lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

Svařování LASEREM. doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Obrábanie vodným lúčom. ekologický bezrázový efektívny studený rez rôzne materiály kov, keramika, plasty, potraviny, iné...

SCHELLING SLOVAKIA s.r.o. Váš partner pre zvárané oceľové konštrukcie a stavebné časti.

Laserové a plazmové řezání (84, 83)

Zmena skupenstva látok

Lasery optické rezonátory

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

KOMPLEXNÉ CNC REZACIE CENTRÁ

Ing. Motešický POLOVODIČE

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Bezpečnostné tabuľky, symboly a piktogramy zodpovedajú grafickým vyhotovením, rozmermi a farebnosťou normám STN a normám platným v štátoch Európskej

Plastika, a.s. výrobc pr a od plas uk to ty v z f ých p ólií roduktov

PERIODICKÁ SÚSTAVA PRVKOV

Analyzátory teplôt. Celziova teplota (značka t), sa definuje ako rozdiel termodynamickej teploty T a teploty T 0 = 273,15 K. t( C) = T(K) - 273,15 (1)

KOMPLEXNÉ CNC REZACIE CENTRÁ

Lasery historie. Stručná historie laserů

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

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

Něco o laserech. Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 13. května 2010

Materiály a technológie

ZÁKLADY ELEKTROTECHNICKÉHO INŽINIERSTVA

majstrovské kúsky pre interiér

Netradiční světelné zdroje

Zoznam výrobkov pre kategóriu č.5: Svetelné zdroje

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Glass temperature history

Návod na inštaláciu. Súprava 2-cestných ventilov pre konvektor tepelného čerpadla EKVKHPC

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

CREUSABRO 8000 Obrábanie

KATALÓG HRAČIEK. chránenej dielne Bez bariér n.o.

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.8. Laserové zpracování materiálu. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

1. Zdroje a detektory optického záření

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie

Študijné plány platné pre študentov v akademikom roku 2018/2019

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

SHARP 10KT (zabudovaný kompresor) strana 5-5 SHARP 10 strana 5-6 SHARP 22C strana 5-7. SHARP 25 MC strana 5-8 SHARP 40 MC strana 5-9

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy

Produktový katalóg camtech

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

INFORMÁCIE ENERGII-ELEKTRÁRNE

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

KATALÓG STROJOV A ZARIADENÍ PRE VÝROBU REKLAMY A PRIEMYSEL

Snímače so svetlovodnými vodičmi SOE4 prehľad dodávok

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Informačný list 1. Čo je energia? Všetci potrebujeme energiu! Energia doma

Environmentálne aspekty výroby ľahkých kovov I.

Průmyslové lasery pro svařování

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY

Cenník celosklenených dverí

Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla

Zisti, ktoré farby sa zobrazia na bielom povrchu, ak svetlo prechádza hranolom.

Professional Finishing

Termodynamické panely na ohrev vody

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 1.ročník

Teória farieb II. Druhy tlačových farieb. VYPRACOVAL: Mgr. art Eva Tkáčiková, apríl 2015

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

PONUKA VYKUROVANIA 2016 / 2017

Dosiahnutie rekordnej výroby kusov hotových výrobkov. 2016

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble)

Jednoducho skvelé LED svietidlo Vyskúšajte skvelú kvalitu LED za mimoriadne výhodnú cenu

Plynové lasery pro průmyslové využití

POVLAKOVANÉ MATERIÁLY PRO SOUSTRUŽENÍ - ŘADA 9000 POVLAKOVANÉ MATERIÁLY PRE SÚSTRUŽENIE - RADA Tabulka č. 5 Tabuľka č. 5

ATOM VODÍKU MODEL : STOJÍCÍ BODOVÉ JÁDRO A ELEKTRON VZÁJEMNĚ ELEKTROSTATICKY INTERAGUJÍCÍ SCHRÖDINGEROVA ROVNICE PRO PŘÍPAD POTENCIÁLNÍ ENERGIE.

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

Osnova. Stimulovaná emise Synchrotroní vyzařování Realizace vyzařování na volných elektronech FLASH XFEL

Vákuové prísavky s držiakom OGGB

Typ: A, AR Výkony/Rozmery

Elektroerozívne obrábanie

KORUNOVAČNÁ BRATISLAVA MANUÁL LOGA VER. 1/2017

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

Cvičení z fyziky Lasery. Jan Horáček (jan.horacek@seznam.cz) 19. ledna 2014

Influence of Process Parameters of Laser Machining to Cut Quality

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

Sťahovacie pásky a príslušenstvo

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.:

MONTÁŽNE NOSNÍKY. Názov a rozmery Nosník 27/18 x 2000 mm 1,25 ZN Nosník 27/18 x 3000 mm 1,25 ZN Nosník NEREZOVÝ 29,4/18 x 2000 mm 1,2 A2

TRADIČNÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIÍ. a perspektíva ich využívania v podmienkach Slovenska z hľadiska Únie miest Slovenska a združenia CITENERGO

Transkript:

Spracovanie pomocou laserového lúča Light Ampliplification by Stimulated Emission of Radiation = LASER Zosilnenie svetla s využitím stimulovanej emisie žiarenia Laser je monochromatické a koherentné svetelné žiarenie

Princíp vzniku laserového lúča 1 nepriepustné zrkadlo 2 polopriepustné zrkadlo a čerpanie aktívneho prostredia b atómy aktívneho prostredia emitujú fotóny rôznymi smermi c fotóny v aktívnom prostredí vybudia ďalšie atómi, fotóny neletiace kolmo na zrkadlá sú stratené d časť fotónov odchádza ako lúč, ostatné (inverzná populácia) sa vrátia do aktívneho prostredia

Delenie laserov podľa aktívneho prostredia, podľa spôsobu čerpania, podľa vlnovej dĺžky vyžarovaného svetla, podľa pracovného módu kontinuálny, pulzný.

Delenie laserov podľa aktívneho prostredia pevnolátkové (napr. rubínové, neodýmove,...) kvapalinové plynové: molekulárne (napr. excimerový laser, CO2), neutrálne plynové lasery (He Ne), iónové lasery (ióny Ar, Xe, Kr), polovodičové

Delenie laserov podľa spôsobu čerpania opticky výbojkou, iným laserom, slnečným svetlom,... elektricky elektrickým výbojom, zväzkom nabitých častíc, chemicky chemické alebo fotochemické reakcie, chemická väzba, termodynamicky ohriatie a ochladenie zmesi plynov, jadrovou reakciou jadrový reaktor, jadrový výbuch,...

Delenie laserov podľa vlnovej dĺžky vyžarovaného svetla infračervená oblasť, oblasť viditeľného svetla, ultrafialová oblasť, röntgenová oblasť.

Podmienky vzniku laserového žiarenia Možnosť vynútenej emisie veľkosť budiacej energie musí byť vyššia ako prah vybudenia, Vhodný materiál aktívneho prostredia: vhodná sústava energetických hladín (min. 3 vrstvy), široké absorpčné pásy, vhodná doba života elektrónov (krátka na absorpčných a dlhá na metastabilných energ. hladinách), vhodná hustota aktívnych iónov (väčšia emisia energie), úzku metastabilnú energ. hladinu (vysoká monochromatičnosť), dobrú tepelnú vodivosť (chladenie lasera)

Zrkadlá optického rezonátora Sú to dve zrkadlá obrátené oproti sebe odrazovou časťou. Ich úlohou je odrážať jednotlivé fotóny inverznej populácie späť do aktívneho prostredia. Odrazivosť nepriepustného zrkadla sa blíži k 100%. Odrazivosť druhého polopriepustného zrkadla sa pohybuje od 8 do 50% pre impulzných laseroch až po 90% pri kontinuálnych laseroch. Vyrábajú sa naparovaním niekoľkých vrstiev s rôznymi indexmi lomu svetla vo vákuu. Hrúbka vrstvy je 50% vlnovej dĺžky použitého lasera.

Pevnolátkové lasery Aktívne prostredie je tvorené matricou (opticky priepustná pevná látka), ktorá je dotovaná iónmi zo skupiny prechodových prvkov (Cr 3+, Nd 3+ ) kryštály: oxidy (Al2O3), granáty (Y3Al5O12 YAG, Y3Ga5O5 YGAG), alumináty (YAlO3 YALO), iné (fluoridy, wolframáty,...), sklá: neodýmové sklo keramika

Rubínový laser Aktívne prostredie Al2O3 + 0,05% Cr3O2 (Cr mu dáva červenú farbu) vlnová dĺžka 693,4 nm stredný výkon 1W pulzný výkon okolo 100W dĺžka impulzu 1ms účinnosť 0,1% použitie meranie, holografia,

Neodýmový laser Nd YAG Aktívne prostredie ytrium hlinitý granát Y3Al5O12 (YAG) dopovaný neodýmom Nd 3+ vlnová dĺžka 1,06 m stredný výkon 600 W pulzný výkon 2.10 4 kw dĺžka impulzu 10 ms účinnosť viac ako 10% použitie rezanie, zváranie, vŕtanie,...

Plynové lasery Aktívnym prostredím je plyn, alebo zmes plynov. Na čerpanie takýchto laser zvyčajne postačuje dostatočne intenzívny elektrický výboj. V technickej praxi sa najčastejšie využívajú molekulárne lasery (CO 2 a excimerové)

CO 2 lasery Aktívne prostredie zmes plynov CO 2, N 2, He plnená v kremíkovej trubici pod nízkym tlakom vlnová dĺžka 10,6 m spôsob čerpania vysokofrekvenčný výboj výkon desiatky kw dĺžka impulzu 10 ms účinnosť viac ako 15% použitie rezanie, zváranie, vŕtanie,...

Excimerový laser Aktívne prostredie excimer nestabilná molekula plynu (halogény, diméry, oxidy vzácnych plynov) vlnová dĺžka 120 350 nm spôsob čerpania elektrický výboj, elektrónový lúč, výkon desiatky W dĺžka impulzu 10 ns účinnosť 2% budený výbojom, 10% budený elektrónovým lúčom použitie medicína, jemné presné obrábanie len impulzný režim práce

Spôsoby spracovania materiálu pomocou lasera rezanie, zváranie, vŕtanie, sústruženie, tepelné spracovanie, gravírovanie a značkovanie

Materiály vhodné na spracovanie laserom malá tepelná vodivosť, malá tepelná kapacita, malá odrazivosť v oblasti vlnovej dĺžky použitého lasera, Kovy majú vo všeobecnosti vysokú odrazivosť a preto je treba použiť vhodnú povrchovú úpravu (pieskovanie, náter,...). Po natavení sa odrazivosť zlepší. Dobre obrábatelné sú plasty, drevo, keramika,...

Rezanie materiálu laserom 1 rezaný materiál, 2 laserový lúč, 3 smer pohybu, 4 prúd rezného plynu, 5 roztavená oblasť, 6 častice vyfúknutého materiálu, 7 odparený materiál.

Rezanie materiálu laserom Výhody: vysoká kolmosť rezu, vysoká rýchlosť rezania (0,5 až 10 m/sec), jednoduché vytváranie aj zložitých krivkových rezov, vysoká rozmerová presnosť, úzky rez, rez bez pôsobenia mechanických síl, malá tepelne ovplyvnená oblasť,

Rezanie materiálu laserom Metódy rezania: tavné roztavený materiál je vyfukovaný prúdom inertného plynu, ktorý sa na rezaní nepodieľa. Kvalita reznej plochy je horšia. Vznikajú ostrapky. oxidačné materiál je ohriaty na zápalnú teplotu a v prúde aktívneho plynu je spálený. Oxidácia zlepší absorpciu laserového lúča a exotermická reakcia napomáha rezaniu. sublimačné materiál je ohriaty na teplotu vyparovania, prúd inertného plynu odstraňuje výpary. Vysoká kvalita rezu. Tenké materiály, len impulzné systémy.

Vŕtanie pomocou lasera Nd YAG otvory priemeru nad 5 m, prakticky do každého materiálu, CO 2 zvyčajne len vŕtanie nekovových materiálov, Excimerové lasery vŕtanie kovov, jemná štruktúra, zaostrovať v rozsahu 1 m, rubínový laser tenké fólie, otvor priemeru 3 m,

Vŕtanie pomocou lasera Spôsoby vŕtania laserom: jednoimpulzné vŕtanie otvor sa vyrába na jeden laserový impulz. Používa sa Nd YAG laser, L/D < 10, priemer otvoru nad 5 m percusové vŕtanie niekoľko posebe idúcich impulzov (0,1 ms), trepanácia otvor sa do obrobku vyrezáva, môže mať zložitý tvar

Vŕtanie pomocou lasera

Značenie, popisovanie a gravírovanie pomocou lasera Podľa účinku lasera na povrch predmetu môže nastať: farebná zmena povrchu bez jeho natavenia, natavenie povrchovej vrstvy, odparenie povrchovej vrstvy, odparenie povrchovej vrstvy a súčasná farebná zmena.

Značenie, popisovanie a gravírovanie pomocou lasera Povrchové značenie hĺbka ovplyvnenej oblasti tisíciny až stotiny mm. Použitie na označovanie ložísk, dekoratívne popisovanie, identifikačné štítky,...

Značenie, popisovanie a gravírovanie pomocou lasera Hĺbkové značenie (gravírovanie) vzniká drážka s hĺbkou až 1mm a šírkou niekoľko desatín mm. Používa sa na stupnice, nápisy...

Sústruženie laserovým lúčom

Sústruženie laserovým lúčom

Tepelné spracovanie laserovým lúčom Bez natavenia povrchovej vrstvy povrchová vrstva sa ohreje nad teplotu fázovej premeny, tepelnou vodivosťou a tepelnou kapacitou súčiastky nastane prudké ochladenie, po ochladení v tejto vrstve vznikne tvrdá metastabilná fáza (cementit)

Tepelné spracovanie laserovým lúčom S natavením povrchovej vrstvy: glazzing povrchová vrstva sa nataví po ochladení vznikne jemnozrnná štruktúra na povrchu. cladding povlakovanie povrchu vrstvou iného kovu. Povrchová vrstva sa nataví len do tej miery, aby mohol prebehnúť difúzny proces a spojenie oboch materiálov. alloying legovanie povrchu zákadného materiálu. Povrch materiálu sa roztaví, pridávaný materiál sa tiež úplne roztaví, nastane premiešanie týchto materiálov v povrchovej vrstve.

Zváranie pomocou laserového lúča Nenastane odparovanie základného materiálu, iba jeho natavenie. Teplo sa vnáša rýchlo a presne malá teplom ovplyvnená oblasť. Najčastejšie použitý CO 2 laser, ochranný plyn Ar, He, N 2 Nd YAG laser sa používa na zváranie v jemnej mechanike.

Zabezpečenie relatívneho pohybu

Zariadenie s pohyblivým stolom (X) a s pohyblivou optikou (Y)

Zariadenie s pohyblivou optikou (XY)

Zariadenie s pohyblivou optikou (YZ)

Príklady zariadení

Príklady zariadení

Príklady zariadení