超短脈衝(chong) (USP)激光器向工件傳(chuan) 遞光子,如果傳(chuan) 遞得當,能夠在加工過程中產(chan) 生很少或沒有熱量。這是在這種脈衝(chong) 長度範圍內(nei) 工作的主要好處。在過去的20年裏,USP激光器作為(wei) 一種工業(ye) 加工工具已經起飛,重點是切割和鑽孔應用,特別是那些用長脈衝(chong) 長度的激光器無法實現所需的最終產(chan) 品,或者需要大量昂貴的激光後處理的應用。目前,一些不同的表麵應用領域正在被研究,甚至在生產(chan) 環境中使用。
一個(ge) 重要的激光應用領域是增材製造。USP激光器一般不被認為(wei) 是用於(yu) 這一過程的激光器,因為(wei) 它們(men) 的優(you) 點是沒有熱量,但它們(men) 正被研究用於(yu) 直接激光輔助沉積,以生產(chan) 精確或敏感的部件,它們(men) 也被用於(yu) 激光輔助製造部件的精密後處理。例如,使用雙光子聚合技術可以用丙烯酸樹脂打印3D結構。使用市麵上的軟件可以實現非常快的寫(xie) 入速度。圖1顯示了在200毫米/秒的寫(xie) 入速度下,以1.5微米的層高和2微米的分辨率製成的部件。

圖1. 高分辨率聚合物沉積的一個(ge) 例子。
然而,打標仍然是大多數激光器的銷售對象。這些激光器和係統的銷售價(jia) 格往往很低,因此在打標應用中使用更昂貴的USP激光器,隻能在特殊情況下進行。醫療設備的不鏽鋼打標就是這樣的一個(ge) 領域。碰巧的是,USP激光打標的部件比其他任何方法打標的部件都要好,它甚至可以用來打出不同顏色的標記,具體(ti) 取決(jue) 於(yu) 激光條件。圖2顯示了一個(ge) 高度放大的圖像,顯示了不鏽鋼表麵上白色和黑色飛秒標記之間的差異。這個(ge) 標記是使用一種叫做BiBurst的功能產(chan) 生的,它將兆赫茲(zi) 和千兆赫茲(zi) 的爆發結合在一起進行工作。

圖2.顯示了醫用級不鏽鋼(a)上的白色和黑色標記的表麵輪廓,以及不鏽鋼(b)上的各種飛秒激光標記。
USP的大部分激光活動仍然是在材料去除領域。例如,在模具生產(chan) 中使用的滾筒表麵的三維特征方麵,正在創造一個(ge) 巨大的市場領域。另一個(ge) 潛在的大市場領域是創造具有某些親(qin) 水(或疏水)特性的表麵。這種特征的深度通常為(wei) 幾微米到幾百微米,通過直接激光燒蝕來創造。創建這些特征的過程並不複雜,即使有簡單的光學設置。然而,如何擴大規模,以經濟和精確的方式雕刻長達數英尺、寬達數英尺的輥子,是將USP激光器納入生產(chan) 環境的關(guan) 鍵。
玻璃很難用長脈衝(chong) 激光器進行激光加工,但它們(men) 可以用USP激光器直接燒蝕,或者對某些材料進行曝光,然後進行化學蝕刻。圖3顯示了一張飛秒激光燒蝕的玻璃幻燈片的高分辨率顯微照片。

圖3.飛秒激光蝕刻的載玻片。
USP激光器在表麵的其他可能用途是清潔或去汙和拋光。對於(yu) 小的表麵結構,直接使用激光燒蝕可以達到的最佳表麵粗糙度是Sa = 0.5 µm。這對許多應用來說是不夠的,因此,在激光燒蝕後必須進行拋光處理。如果同一台USP激光器和光學裝置可用於(yu) 這兩(liang) 個(ge) 步驟,就會(hui) 有好處,而且已經表明,在金屬上的工藝涉及到產(chan) 生一個(ge) 薄的熔融層,然後將材料更均勻地分布在表麵。結果顯示Ra<0.3 µm,而USP對一些聚合物的拋光結果顯示Ra<100 nm。
為(wei) 了擴大該工藝的規模,需要使用更高的每脈衝(chong) 能量或脈衝(chong) 重複率。提高脈衝(chong) 能量是有限製的,因為(wei) 太高的能量會(hui) 使工藝經常出現熱負荷,從(cong) 而否定了USP激光器的主要好處。光束分裂可以解決(jue) 這個(ge) 問題;但是,由於(yu) USP激光器通常能夠達到非常高的重複率(1-10 MHz或更高),如果光束不能快速移動,以避免停留時間過長而對材料產(chan) 生熱量,那麽(me) 可用的重複率就會(hui) 受到限製。另外,為(wei) 了充分利用現有的能力,脈衝(chong) 必須被觸發,以便均勻地傳(chuan) 遞,包括在加速過程中,如果使用USP激光器,這一點尤其重要。因此,經濟地覆蓋大麵積的目標一直難以實現。現在,技術的進步使高重複率的USP光能夠非常快速地傳(chuan) 遞到大型功能表麵。
全世界正在進行許多協調工作(激光器/光學器件/係統/應用),以促進USP激光器更大規模的工業(ye) 應用。例如,自然表麵展示了特殊的納米和微米級特征如何使表麵具有超疏水(如荷葉拒水)或抗菌性。基於(yu) 激光的紋理技術是一種能夠模仿自然表麵並在不使用添加劑的情況下使其功能化的技術。據Next Scan Technology(比利時Evergem)的管理合夥(huo) 人Lars Penning博士說,歐盟資助的項目LAMpAS旨在通過基於(yu) 千瓦級USP的係統實現高產(chan) 量。啟用這項技術將確保USP激光器在具有新功能的家用電器和其他快速發展的消費產(chan) 品的競爭(zheng) 性製造和商業(ye) 化方麵發揮作用。
LAMpAS係統將集成一個(ge) 基於(yu) 薄盤技術的皮秒激光器,以兆赫級的重複率提供高達1.5千瓦的功率。基於(yu) 激光的機器將實現高分辨率(特征尺寸從(cong) 200納米到200微米)和高產(chan) 量(高達1-5平方米/分鍾),以滿足功能性和商業(ye) 化的目的。
應用納米和微米大小的特征是可以實現的,這要歸功於(yu) 一種稱為(wei) 直接激光幹涉圖案(DLIP)的多波束加工技術。這項技術能夠在幹涉圖案的強度最大值位置發生的局部燒蝕的基礎上生產(chan) 重複的表麵結構。在LAMpAS項目中,幹涉圖案是由兩(liang) 束激光與(yu) 一個(ge) 多邊形掃描係統的重疊產(chan) 生的。圖4顯示了在鋁表麵產(chan) 生的柱狀結構的一個(ge) 例子。

圖4.使用DLIP處理過的鋁表麵,具有類似柱的幾何形狀。
此外,通過在線監測係統進行過程控製,控製激光和基底之間的相互作用,這些技術還可以刺激自組織過程,在微米和亞(ya) 微米範圍內(nei) 以均勻的方式產(chan) 生激光誘導的周期性表麵結構(LIPSS)。具有不同特征尺寸的結構的組合對於(yu) 達到增強的表麵性能是有意義(yi) 的。這種方法將導致應用許多其他獨特的表麵特性。LAMpAS項目得到了歐盟地平線2020研究和創新計劃的資助,資助協議號為(wei) 825132。它是光子學公私夥(huo) 伴關(guan) 係(photonics21.org)的一項倡議。
在過去幾年裏,激光領域發展得非常快,激光器製造商都在努力使他們(men) 的激光器更可靠、成本更低、更容易與(yu) 其他部件集成,以便大規模地實現最終產(chan) 品,而這是在工業(ye) 環境中全麵實施USP激光器所需要的。看來事情正朝著正確的方向發展,並且進展順利。
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