氮化硅(Si₃N₄)是一种非常坚硬、耐高温和化学稳定的陶瓷材料,广泛应用于高温环境中的机械零件、刀具和半导体工业中。氮化硅具有优异的物理和化学性质,使其在工程领域中备受青睐。然而,由于其高硬度和脆性,传统的加工方法往往会导致较大的切削力和热应力,可能会损伤工件或导致工件失效。在这种情况下,飞秒激光技术成为了一种备受关注的氮化硅加工方法。飞秒激光切割和打孔是一种高精度、低热影响的加工方法,适用于氮化硅等高硬度材料。这种方法利用飞秒激光器产生的极短脉冲激光束,使得材料在极短的时间内被加热至高温,从而实现切割或打孔。适用于在各类金属、非金属、高温合金、复合材料等多种材料上进行盲孔/异型孔等结构的可控锥度精细加工。广东超快飞秒激光相机模组镜头切割器

飞秒激光是一种脉冲持续时间在飞秒量级的超短脉冲激光。它不是连续的光束,而是一连串能量极高、时间极短的“光针”。属于非线性吸收。在极高的峰值功率密度下,材料同时吸收多个光子,电子被瞬间激发,原子间的键结被直接破坏,材料直接从固态转变为等离子体态并瞬间汽化消散。这个过程发生在皮秒量级,热量根本来不及向周围传导。飞秒激光是一种“更快的激光”,它通过驾驭光在时间维度的极限,为我们打开了一扇全新的大门。并将持续在未来科技中扮演关键角色。上海自动化飞秒激光钻孔相对于传统设备,飞秒激光由于脉冲时间极短,被加工物体不会被加热,适合加工30微米以下的高精度小孔。

飞秒激光是一种以 “飞秒” 为脉冲宽度(1飞秒=10⁻¹⁵秒,即千万亿分之一秒)的超快、强脉冲激光。使其在精密加工、科研等领域带来了主要的突破。这是飞秒激光成熟和广泛的应用之一,太赫兹波产生与探测:飞秒激光是产生和探测太赫兹波的主要泵浦源,用于无损检测、安全成像、物质光谱分析等。精密测量:基于飞秒光频梳技术(另一项诺贝尔奖成果),可以用于距离测量、光学时钟、光谱定标等,精度达到纳米甚至更高。文物保护与修复:可以极其精细地除去艺术品表面的污染物层,而不损伤下层宝贵的原始材料。
飞秒激光与材料作用机制多光子非线性吸收、“冷”烧蚀,热影响区极小或几乎没有,加工精度亚微米级,边缘锐利,适用材料几乎任何材料(金属、玻璃、陶瓷、塑料、),加工灵活性可进行内部三维加工。飞秒激光凭借其“超快”斩断能量扩散、实现非线性作用的独特能力,已经成为一种颠覆性的工具。它不仅在眼科手术中让数百万患者重获清晰视力,更在工业制造中实现了“无损伤”的微米级加工,同时在科学前沿扮演着“超快”和“极端物理创造者”的角色。 随着技术的普及和成本的降低,其应用范围必将进一步扩大。与一般的MCT钻孔不同,飞秒激光加工具有热处理后易于加工孔的优点。

飞秒激光与双光子显微成像的结合,完美诠释了“工具驱动科学发现”。飞秒激光提供了实现非线性双光子激发所需的可行光源。双光子显微镜则利用飞秒激光的特性,将无损、深层、动态、三维的观测能力提升到了一个前所未有的高度。它让我们得以在动物的自然生理状态下,以前所未有的时空分辨率,亲眼“观看”生命活动的微观动态画卷,从单个神经元的放电到胚胎的发育成型,极大地推动了我们对生命复杂过程的理解。这一技术组合至今仍是医学成像领域活跃、发展快的方向之一。由于飞秒激光器的脉冲持续时间为 ∼100fs(1fs=10-15s),因此在热量传递到材料之前就完成了对激光的暴露。北京韩国技术飞秒激光小孔
飞秒激光可以用在聚合物加工、医学成像及外科医疗上。广东超快飞秒激光相机模组镜头切割器
飞秒激光技术从“二维”到“真三维”制造突破:利用透明材料内的非线性吸收,飞秒激光实现了在材料内部任意三维空间的选择性改性。应用案例:3D光子芯片与光波导:在玻璃内部直写光路,是未来光计算和量子信息的关键技术。微流控芯片:制造复杂的三维化学分析实验室。5D光学数据存储:在石英玻璃中实现海量的数据存储。加工精度突破衍射极限突破:结合多光子吸收和受激发射损耗等超分辨技术,飞秒激光加工的特征尺寸已能稳定达到<100纳米,甚至达到10纳米级别,远超传统光学衍射极限。意义:为纳米光子学、超材料、高密度存储等纳米器件的制备提供了强大工具。广东超快飞秒激光相机模组镜头切割器