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激光加工技術(shù)xiuga(完整版)

2025-06-27 02:30上一頁面

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【正文】 (Pr3+)、 銩 (Tm3+)、 鐿 (Yd3+)。 它 與邊發(fā)射激光器最大的不同點(diǎn)是:出射光垂直于器件的外延表面 , 即平行于外延生長的方向 。 圖 91 光發(fā)射端機(jī)組成方框圖 15 半導(dǎo)體激光器 2. 作為通信光源的半導(dǎo)體激光器 (1) 法布里-珀羅激光器 法布里-珀羅激光器 ( FPLD) 是最常見 、 最普通的半導(dǎo)體激光器 , 它的諧振腔由半導(dǎo)體材料的兩個(gè)解理面構(gòu)成 。 ※ 光束在質(zhì)量、透鏡焦距和離焦量: 激光器輸出光束的模式為基橫模時(shí)對激光切割最為有利。熔化切割所需的激光功率密度一般為 107W /cm2左右 ※ 氧助熔化切割 : 金屬被激光迅速加熱至燃點(diǎn)以上,與氧發(fā)生劇烈的氧化反應(yīng)(即燃燒),放出大量的熱,又加熱下一層金屬,金屬被繼續(xù)氧化,并借助氣體壓力將氧化物從切縫中吹掉。這樣打出的孔深度要減小。 ※ 臨界功率密度: 深熔焊時(shí),功率密度必須大于某一數(shù)值,才能引起小孔效應(yīng)。表面熱量通過熱傳導(dǎo)向內(nèi)部擴(kuò)散,使材料熔化,在兩材料連接區(qū)的部分形成溶池。1 激光加工技術(shù) 光纖通信系統(tǒng)中的激光器和光放大器 全息照相 2 激光加工的一般原理 ,也即吸收光能引起的熱效應(yīng)。溶池隨著激光束一道向前運(yùn)動,溶池中的熔融金屬并不會向前運(yùn)動。這一數(shù)值,稱為臨界功率密度 圖 721 深熔焊 小 孔示意圖 ※ 激光深熔焊的熔深 : 激光深熔焊熔深與激光輸出功率密度密切相關(guān),也是功率和光斑直徑的函數(shù) 。 材料對激光的吸收率直接影響到打孔的效率。 ※ 切割速度 : 在一定功率條件下,板厚越大,切割速度越小。光斑大小與聚焦透鏡的焦距成正比。 目前光纖通信上采用的 FPLD的制作技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟 。 圖 94為其典型結(jié)構(gòu)圖 , 其上下分別為分布布拉格反射 ( DBR) 介質(zhì)反射鏡 , 中間 ( InGaAsN) 為量子阱有源區(qū) , 氧化層有助于形成良好的電流及光場限制結(jié)構(gòu) , 電流由 P、 N電極注入 ,光由箭頭方向發(fā)出 。 (2)光纖受激拉曼散射激光器 這類激光器與摻雜光纖激光器相比具有更高的飽和功率 , 且沒有泵浦源限制 , 在光纖傳感 、 波分復(fù)用 ( WDM) 及相干光通信系統(tǒng)中有著重要應(yīng)用 。將光放大器置于光發(fā)射機(jī)前端,以提高入纖的光功率。 24 光放大器 圖 912 EDFA的結(jié)構(gòu)示意圖 ( 2) 摻鉺光纖放大器 鉺光纖及泵浦源是 EDFA的關(guān)鍵和研究重點(diǎn)。它們的具體結(jié)構(gòu)圖分別如圖 912( a)( b)( c)所示。在光纖通信系統(tǒng)中取代現(xiàn)有的中繼器。 一般典型的受激拉曼分子主要有 GeO SiO P2O5。 圖 95 光纖激光器原理示意圖 以 縱向泵浦的光纖激光器 ( 如圖 95) 為例說明光纖激光器的基本原理 (2)特點(diǎn) 耦合效率高基于激光介質(zhì)本身就是導(dǎo)波介質(zhì);光纖纖芯很細(xì) , 纖內(nèi)易形成高功率密度 , 可方便地與光纖傳輸系統(tǒng)高效連接 。 (2)分布反饋半導(dǎo)體激光器 實(shí)現(xiàn)動態(tài)單縱模工作的最有效的方法之一就是在半導(dǎo)體內(nèi)部建立一個(gè)布拉格光柵 , 依靠光柵的選頻原理來
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