研究目的
通过光束工程与建模研究高功率飞秒激光向高速微加工的转化。
研究成果
研究表明,通过光束工程与建模技术,高功率飞秒激光可有效应用于高速微加工领域。所提出的解决方案拓展了飞秒加工工艺的应用范围,提升了微加工效果与速度。
研究不足
该模型未考虑额外的热效应,且多边形技术的实际应用并不直接,还涉及热积累效应。
1:实验设计与方法选择:
本研究聚焦于采用混合飞秒激光进行高速微加工,运用具备激光脉冲同步功能的束流传输工具。
2:样本选择与数据来源:
研究选用不锈钢作为加工样本材料。
3:实验设备与材料清单:
设备包括混合Yb光纤/Yb:YAG放大器、空间光调制器(SLM)以及振镜与多边形扫描器。
4:实验流程与操作步骤:
研究涉及快速扫描系统或多光束整形技术,以及用于快速估算烧蚀效率的简易工程模型。
5:数据分析方法:
分析内容包括对比线切割实验轮廓与计算轮廓,并评估特定材料去除率。
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获取完整内容-
Yb-fiber-/Yb:YAG amplifier
Amplitude Systèmes
Delivering output powers of several hundred watts for high-speed micromachining.
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Spatial Light Modulator
SLM
Generating complex optical functions such as multiple beams, non-diffractive beams or multiplexed lenses for parallel processing.
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Galvanometric scanner
galvo scanner
Deflecting beams by moving mirrors for high speed processing.
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Polygonal scanner
polygon scanner
Deflecting beams by rotating a multifaceted mirror for high speed processing.
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