表面纳米轴向光激光加工子作为一种新的加工平台,能够实现光子结构的亚埃米精度、超低损耗加工。
激光加工介绍微纳光子器件的高精度、低损耗加工对于其在光信号处理、量子计算、微波光子学等方向的应用具有重要意义。表面纳米轴向光子作为一种新的加工平台,能够实现光子结构的亚埃米精度、超低损耗加工。
目前表面纳米轴向光子结构的加工主要采用二氧化碳激光热处理以及紫外激光***。其中二氧化碳激光加工轴向尺寸较大,而紫外***法则需要光敏光纤,一种更为有效的加工方法,对于表面纳米轴向光子结构的应用具有重要意义。
因其独特的加工特性,比如非线性吸收、短脉冲持续时间、高峰值功率等,已经被广泛应用于光学器件的加工中。为了解决其他加工方法中存在的问题,武汉光电***实验室光电子器件与集成功能实验室博士生申方成在导师舒学文***的指导下,实现了表面纳米轴向光子器件的飞秒加工。该方法利用加工在光纤中引入的应力区向光纤外表面施加压力,使光纤有效直径发生变化,从而控制绕光纤表面传输的回音壁模式的传输特性。
激光加工技术,是利用激光束与物质相互作用的特性对材料进行切割、雕刻、焊接、点焊,以及作为光源识别物体等的一门工艺学科技术教学模式,已成为工业生产自动化的关键技术。激光具有的宝贵特性— 相干性好、单色性好、方向性好、亮度高,决定了激光在加工领域存在的优势;激光打标、雕刻、切割机,已广泛使用于各行各业的加工。
激光加工技术属于非接触性加工方式,所以不产生机械挤压或机械应力,并且高能量的可调速度和对非金属的精密加工,特别符合电子行业的加工要求。另外,还由于激光加工技术的***率、无污染、高精度、热影响区小,上海皮革激光切割机,在电子工业中得到广泛应用。因此激光加工技术在电子(制造)工科类的加工就显得尤为突出,特别是在复杂工件加工,更加表现了激光技术的灵活性。
激光镭射技术因具有***的单色性、相干性和方向准直性三大特点,特别适用于材料加工。激光镭射加工是激光镭射应用***有发展前途的领域,现在已开发出20多种激光加工技术。
激光镭射的空间控制性和时间控制性很好,对加工对象的材质、形状、尺寸和加工环境的自由度都很大,特别适用于自动化加工。
激光镭射加工系统与计算机数控技术相结合可构成***自动化加工设备,已成为企业实行适时生产的关键技术,为优质、***和低成本的加工生产开辟了广阔的前景。
激光镭射快速成形技术集成了激光技术、CAD/CAM技术和材料技术的***1新成果,根据零件的CAD模型,用激光束将光敏聚合材料逐层固化,精1确堆积成样件,不需要模具和刀具即可快速精1确地制造形状复杂的零件,该技术已在航空航天、电子、汽车等工业领域得到广泛应用。
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