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



Podobné dokumenty
Průmyslové lasery pro svařování

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

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

Plynové lasery pro průmyslové využití

Lasery optické rezonátory

CZ.1.07/1.1.30/

Laserové technologie

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

Inovace v oboru laserových technologií a jejich aplikací

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

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru

Laserové technologie v praxi II. Cvičeníč.1

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

Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund

Zdroje optického záření

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

Průmyslov. myslové aplikace laserů. anská. Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014

Světlo jako elektromagnetické záření

Lasery základy optiky

1. Zdroje a detektory optického záření

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

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

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

Generace 2. harmonické

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

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou

Laserové technologie v praxi

Blue-light LED, modrá

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (RCPTM) Spektroskopie 1 / 24

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

Katedra fyzikální elektroniky

Úloha č. 1: CD spektroskopie

KRYSTALY PRO VĚDU, VÝZKUM A ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE

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

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Fotonické nanostruktury (nanofotonika)

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

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

Optiky do laserů CO2

1 Svařování Laser-Hybridem

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

Spektrální charakteristiky optických komponentů

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

Bezpečnost práce s lasery

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Glass temperature history

Laserové a plazmové řezání (84, 83)

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

Laserové technologie v praxi

Netradiční světelné zdroje

Fotonické nanostruktury (alias nanofotonika)

1 Nekonvenční metody svařování - laser. 2 Svařování laserem (51)

Lasery v mikroelektrotechnice. Soviš Jan Aplikovaná fyzika

1.3. Módy laseru, divergence svazku, fokuzace svazku, Q- spínání

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

Maturitní okruhy Fyzika

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

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

LASEROVÉ MIKROOBRÁBĚNÍ

Lasery RTG záření Fyzika pevných látek

Charakteristiky optického záření

Lasery kolem násn. Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

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

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

Průmyslové lasery MediCom

PSK1-11. Komunikace pomocí optických vláken II. Mnohavidová optická vlákna a vidová disperze. 60μm 80μm. ϕ = 250μm

- Princip tenzometrů spočívá v měření změny vzdálenosti dvou bodů na povrchu tělesa vlivem jeho zatížení.

Vybrané spektroskopické metody

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Fiber laser řezací stroje. BT Bear Tronic s.r.o., Brno

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Video mikroskopická jednotka VMU

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba

Lasery historie. Stručná historie laserů

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

AFM analýza dentinových povrchů po laserové expozici

Průmyslové lasery medicom

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ DEFORMACE

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice přednášky 4-7

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

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

Vláknový laser UBRA LX

Aplikační možnosti nízko-výkonného CO2 laseru při popisování (značení) materiálů. Bc. Petr Hubík

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie

Lasery ve výpočetní technice

FYZIKA Světelné vlnění

Transkript:

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

Dělení pevnolátkových laserů podle druhu matrice a dopantu Matrice (nosič): Dopant: Alexandrit BeAl 2 O 4 Cr, Tm Rubín Al 2 O 3 Cr Safír YAG Y 3 Al 5 O 12 Er, Ho, Nd, Yb (ytrium aluminium granát) YLF LiYF 4 Nd, Er, Ho YVO 4 YVO 4 Nd,Ho (ytrium vanadát) Křemíková skla: HOYA, KIGRE, SCHOTT

Nejznámější typy pevnolátkových laserů Nd:YAG Nd:glass Nd:YVO 4 Nd:YLF Nd:KGW Er:YAG Yb:YAG Ti:AL 2 O 3 Metody výroby: Czochralského, Verneuilova,Stockbauerova Přidávání dopantu do matrice již v procesu výroby.

Nd:YAG laser Aktivní prostředí trojmocné ionty neodymu Nd 3+ v matrici YAG Nd (60) přechodový kov, lanthanoid v přírodě výskyt pouze ve sloučeninách sklářský průmysl (barvení), výroba permanentních magnetů E = 1,163 ev λ = 1 064 nm

Nd:YAG laser Buzení kryptonová, xenonová výbojka (účinnost čerpání 10 %) - pole laserových diod (účinnost 40 50 %) Laserová dioda 808 nm X výbojka

Čerpání výbojkou: Nd:YAG laser el. přípojka 100 % zdroj 90 % výbojka 35 % rezonátor 10 % optika 5 % obrobek 3 %

Nd:YAG laser Otevřený rezonátor křemenná zrcadla s reflexními vrstvami Příklad: Q-switch laser pro laserové značení Chlazení kavity deionizovanou vodou (vnitřní chladící okruh)

Nd:YAG laser Thermal lensing effect: způsoben teplotním rozdílem mezi středem a povrchem krystalu (deformace čelních ploch v důsledku délkové roztažnosti, radiální závislost indexu lomu v důsledku teplotního gradientu, foto-elastický jev) Kritický refrakční výkon: Dc = 1/ L1 Příklad 3 typů rezonátoru v laseru LASAG: a) L1 = 190 mm Dc = 5,264 b) L1 = 300 mm Dc = 3,333 c) L1 = 390 mm Dc = 2,564 D = aprox. Elektrický příkon (kw)

Nd:YAG laser Čerpání polem laserových diod boční (45 %) nebo přímé (57 %) 1 Nd:YAG krystal 2 laserový svazek 3 výstupní zrcadlo 4 řada diod 5 kolimační optika 6 zadní zrcadlo 7 chlazení diod 8 elektrický zdroj

Slab geometrie deskový laser: Nd:YAG laser Omezení thermal lensing efektu, obdélníkový nebo čtvercový výstupní svazek, pro přesné řezání a vrtání nutno navázat do vlákna

Nd:YVO 4 diodou čerpaný laser zelené laserové ukazovátko: zatím vysoká cena

Ti:Al 2 O 3 (Ti:sapphire)laser Vlnová délka: laditelná od 660 nm 1050 nm s maximální intenzitou na 790 nm (Lyotův optický filtr uvnitř rezonátoru) Absorpční pás Ti 3+ iontů: 490 nm vhodné pro čerpání jiným laserem (Ar, Nd:YAG λ/2 532 nm) Generátor femtosekudových pulsů: Světlo za 1 fs uběhne 0,003 mm, 1 fs je délka životně důležitých dějů v přírodě výzkum Puls E = 100 mj, délka t = 100 fs, výkon v pulsu 1 TW Frekvence 10 Hz, průměrný výkon 1 W.

Yb:YAG laser Materiál pro novou geometrii aktivního prostředí: diskový laser (ROFIN, TRUMPF) tloušťka krystalu 0,24 mm,průměr 10 mm, vlnová délka 1029 nm (1030nm). Obsah Yb v matrici 30% (Nd jen 0,3 1 %), celková účinnost 20 %, TLE omezen - kvalitní výstupní svazek, čerpání na 940 nm, zadní zrcadlo rezonátoru na chladicím prstu, kompaktní provedení, výkony zatím do 1500 W.

Technické provedení diskových laserů (TRUMPF)

Vláknový (fiber) laser (Faser) Aktivní prostředí křemíkové vlákno o průměru 1 6 mikronů, délka několik metrů, dopované ionty Yb, Er, Th, Nd Rezonátor Braggovy mřížky (mřížka tvořená velkým počtem pásů s různým indexem lomu) jako zrcadla Buzení- laserové diody kolmo na průřez vlákna, šíření odrazem na vnitřní straně pláště Odkaz: http://www.ufe.cz/docs/articles/10_peterka_cescasfyz_50_let_laseruvlaknove_lasery.pdf

Vláknový (fiber) laser (Faser) Vlnové délky a výkony podle druhu dopantu: Výkon z jednoho vlákna až 200 W, vyšší výkony svazek vláken) http://filip.fd.cvut.cz/vyuka/tks/kolin_edfa_vlaknovy_laser.pdf http://www.mmspektrum.com/clanek/slab-innoslab-kotoucovy-nebo-vlaknovy-laser

Laserová dioda Aktivní látka: polovodič (AlGaAs, InGaAsP), resp. jeho PN přechod o ploše 10-6 mm 2 Vlnová délka záření: viditelná až blízká IČ oblast spektra Výkon z jedné laserové diody: několik miliwattů Fabry-Perottův rezonátor: je tvořen leštěnými plochami nosiče. Chlazení: robustní kovový podstavec, ochlazovaný vzduchem nebo vodou. Výstupní svazek má rozdílný profil a divergenci v horizontální a vertikální ose: v ose kolmé na PN přechod je to až 90 stupňů.

Laserová dioda - konstrukce http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/lasers/diodelasers/index.html

typ λ Vybrané druhy laserových diod typické použití InGaN AlGaInP AlGaAs GaAlAs GaAlAs InGaAs AlGaAs GaInAsP GaSbAs 405 nm Drivery pro Blue-ray disky a HD DVD 635 nm červené ukazovátko vyšší kvality 657 nm DVD drivery 670 nm červené ukazovátko nižší kvality 760 nm laserové tiskárny 785 nm CD přehrávače 808 nm Čerpání Nd:YVO4 a Nd:YAg laserů 848 nm myš 980 nm Čerpání Yb:YAG laserů 1064 nm 1300 nm vláknové komunikace 1550 nm 2004 nm 2680 nm Detekce CO 2

Diodový (polovodičový) laser Pro dosažení vyššího výkonu (5 W 20 W) se jednotlivé laserové diody spojují do řady (bar) o délce několika milimetrů, řady dále do sloupců (stacks) s výkonem až 600 W. Sloupce se řadí do bloků s výkonem několika kilowattů vytvoří se diodový laser. Jedna laserová dioda Výstupní svazek řada laserových diod a chladič sloupec laserových diod Vertikální osa pro tepelné zpracování, plátování a natavování povrchu Horizontální osa pro svařování a pájení natvrdo Výkon 4000 W

Diodový (polovodičový) laser fokusace svazku a) homogenní svazek pro povrchové aplikace o rozměrech několika mm b) svazek pro řezání a svařování, fokusovaný na stopu v desetinách mm

Diodový (polovodičový) laser přímý Významní výrobci: www.dilas.com, www.rofin.com, http://www.laserlineinc.com, http://www.nuvonyx.com Vlnová délka 980 nm, výkony 25 W 6000 W a) Zpracování výstupního svazku optikou přímo na výstupu z rezonátoru, upevnění laser head (hlavice laseru) na translační zařízení b) Navázání svazku do vlákna a vedení do pohyblivé pracovní hlavy

Diodový (polovodičový) laser fiber coupled BPP (mm.rad) průměr vlákna (µm) průměr stopy (mm) max.výkon W 40 400 0,4 90 1400 60 600 0,6 180 3000 100 1000 1 300 6000 150 1500 1,5 400-6000 Výkonová nabídka fiber coupled diodových laserů Laserline

Diodový (polovodičový) laser fiber coupled