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北京工业飞秒激光抛光

来源: 发布时间:2026年01月06日

飞秒激光的优势:精细的非线性相互作用 — “三维空间选择性”原理:极高的峰值功率密度,使激光与物质的相互作用主要依赖于多光子吸收等非线性效应。这种效应只发生在激光焦点处光强极高的极小体积内,而在光束路径的其他区域(即使聚焦于透明材料内部)几乎不发生作用。直接结果:真正的三维微纳加工:可以像3D打印机一样,在透明材料(如玻璃、光刻胶)的内部任意位置进行写入、改性或制造复杂三维结构(如光子晶体、微流控芯片)。突破衍射极限:通过精确能量,可以使加工区域小于光斑的衍射极限,实现纳米尺度的特征。完美的层析能力:在成像(如多光子显微镜)中,可以只激发焦点处的荧光,实现高分辨率、高对比度的深层三维成像,且对样本无光损伤。飞秒激光具有极短的脉冲宽度,较宽的光谱范围以及极高的瞬时峰值功率,相较于长脉冲激光。北京工业飞秒激光抛光

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飞秒激光技术自诞生以来,其突破性进展主要体现在性能极限的不断突破、应用领域的拓展以及系统集成与成本的优化。飞秒激光技术的突破是一条不断向物理极限挑战、同时紧密驱动产业变革的双螺旋路径。其突破不仅体现在创造了更短、更强、更稳的光脉冲本身,更在于它作为一个平台型工具,不断催生出新的科学研究范式和颠覆性的工业应用。从观测电子运动到制造精密的芯片,从修复视网膜到切割硬的材料,飞秒激光的每一次突破,都在拓展人类认知和改造世界的边界。上海飞秒激光MLCC飞秒激光尤其适合加工蓝宝石、玻璃、陶瓷等脆性材料和热敏性材料,因此适合于电子产业微细加工行业应用。

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飞秒激光与其他激光(如纳秒激光)的关键区别, 加工效果:质量与精度纳秒激光:副作用明显:产生熔渣、毛刺、重铸层(熔化的材料重新凝固)、微裂纹。热影响区大:改变了材料性能,可能导致变形。精度受限:热扩散限制了小特征尺寸。飞秒激光:“干净”的烧蚀:边缘清晰锐利,几乎没有热影响区。无重铸层和微裂纹:材料直接升华,没有液态相。超高精度:加工区域可小于聚焦光斑,实现亚微米甚至纳米级加工。可加工透明材料内部:利用非线性效应,只有在焦点处功率密度足够高时才会被吸收并改性,从而在透明材料(如玻璃)内部进行三维雕刻或制造光波导。

能量在时间上高度集中:脉冲极短,即使单个脉冲能量不高,其瞬时峰值功率也可轻易达到太瓦(10¹² 瓦)甚至拍瓦(10¹⁵ 瓦)级别,足以击穿任何材料。“冷加工”机制:能量在极短时间内注入,远快于热量向周围材料扩散的时间(通常为皮秒量级)。材料被直接电离成等离子体并瞬间消散,几乎不产生热影响区,避免了熔化、微裂纹和形变。非线性吸收:其极高的光强使得材料同时吸收多个光子,才能发生电离。这种效应具有明确的功率阈值,只在焦点中心极小的体积内发生,实现了突破衍射极限的纳米级精度。宽光谱:超短脉冲意味着极宽的频率带宽,可用于产生超连续谱(白光激光)和精密光谱测量。有别于连续波激光,飞秒激光属于脉冲激光,因次会使用中心波长来描述它的激光光频率。

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飞秒激光本身就是科学发现的工具,并不断催生新科学。超快科学:飞秒化学:观测化学反应的中间过程与过渡态(获诺贝尔化学奖)。凝聚态物理:研究高温超导、拓扑材料中的超快电子动力学。极端条件创造:激光粒子加速:在桌面尺度产生高能电子/质子束,用于放疗和基础物理研究。阿秒科学:飞秒激光是产生阿秒脉冲(10⁻¹⁸秒)的“引擎”,用于实时观测原子内电子的运动。精密测量:飞秒光频梳(获诺贝尔物理学奖):提供好的的“光尺”和“光钟”,用于时间基准、、温室气体检测等。飞秒激光器的波长为800nm,强度不足以在蓝宝石和石英玻璃等透明材料上引起吸附。上海高精度飞秒激光微孔

飞秒激光钻孔,就是使用频率非常高的激光对材料进行钻孔。北京工业飞秒激光抛光

飞秒激光与材料相互作用的机理,与长脉冲或连续激光有本质区别:1.能量沉积极快(远快于热扩散):传统激光(纳秒、微秒级):激光能量首先加热电子,电子通过碰撞将能量传递给晶格(原子),引起熔化、蒸发和热影响区。这是一个热加工过程。飞秒激光:脉冲持续时间远小于电子将能量传递给晶格的时间(~1皮秒到10皮秒)。能量被电子瞬间吸收,但晶格还来不及响应。电子温度急剧升高,通过库仑爆破等方式直接将材料电离、剥离,几乎不产生热效应。这被称为 “冷加工” 。2.多光子吸收与非线性效应:飞秒激光的超高峰值功率,使得材料能同时吸收多个光子,激发到高能态,从而可以加工对激光波长原本透明的材料(如玻璃、蓝宝石)。3.明确的烧蚀阈值:只有当激光强度超过某个精确的阈值时,材料才会被去除。这使得加工精度可以突破衍射极限,实现亚微米级别的精密加工。结果:几乎无热影响区、无熔融、无微裂纹、无材料溅射,实现了真正的“冷”精密去除。北京工业飞秒激光抛光