CO2激光器详解 共28页

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二氧化碳激光器原理

二氧化碳激光器原理

二氧化碳激光器原理激光技术是一种高科技的产物,其应用范围包括科学、工业、医学等多个领域。

二氧化碳激光器是激光技术中应用范围最广泛的一种,其应用领域包括切割、打孔、焊接、雕刻、治疗等多个领域。

本文将详细介绍二氧化碳激光器原理。

一、激光原理回顾激光的产生是一种基于可逆的激光过程。

其原理是在能量较低的原子外壳处注入或吸收能量,让原子通过激发态并最终跃迁到激发态,释放出单色、相干、高能、高密度的光子(激光)。

其过程中,同时存在受激发射和自发辐射。

二氧化碳激光器由基础元件和激光谐振腔两部分组成。

基础元件包括激光器工作介质、放电电极、电源、气体补充系统、约束光系统等几个部分。

激光谐振腔包括反射镜、输出镜、耦合透镜等组成。

二氧化碳激光器的激光过程主要由充气过程、放电过程和光学过程组成。

充气过程主要包括二氧化碳激光器工作介质的充装和制备。

放电过程是指二氧化碳激光器中,通过电压激发放电,形成电子和高能量分子,使其一定能级上的介质产生放电现象,最终激活激光器工作介质。

光学过程是指就是利用谐振腔来放大激光。

二氧化碳激光器中的放电介质是由混合气体构成,包括二氧化碳、氮气和氦气等,其最大的优点就是可以电离形成大量的自由电子并激发气体分子,产生放电,从而激发介质产生激光。

放电过程主要分为火花放电和自维持放电两种情况。

火花放电是指当放电电压达到一定的大小,形成电晕后,会使电晕区域的空气分子电离,从而引起一系列的电子和气体分子的撞击过程,最终产生火花。

火花放电过程中放电能量较大,但执行效果较弱,主要适用于工业加工领域。

自维持放电是指通过增加放电电流和降低电压,使得激光器内部释放出自由电子,从而激发混合气体分子产生激光过程。

自维持放电在少数情况下需要引导电压,但主要通过增加能量输入,从而释放出多数自由电子,维持放电过程,这样能够获得更小的重复频率和更大的能量输出。

二氧化碳激光器的光学过程是指利用谐振腔来放大激光。

谐振腔是一系列构成的反射镜和激光介质组成,反射镜负责反射光,激光介质则是指利用谐振器对光进行放大。

二氧化碳激光器原理

二氧化碳激光器原理

二氧化碳激光器的基本原理1. 引言二氧化碳(CO2)激光器是目前应用广泛的一种激光器。

它具有高功率、高效率、波长适中等优点,广泛应用于医学、工业、军事等领域。

本文将详细解释与二氧化碳激光器原理相关的基本原理。

2. 激光器的基本构成二氧化碳激光器的基本构成包括:激发源、放大器和谐振腔。

2.1 激发源激发源是产生激发能量的部分,其作用是将外部能量转化为所需的激发能量。

在二氧化碳激光器中,常用的激发源是电子束和放电。

电子束激发源是通过加速电子束来激发工作气体中的气体分子,使其转化为激发态。

激发态气体分子在跃迁回基态时,将能量以激光的形式释放出来。

放电激发源则是通过电流通过工作气体产生的放电,使气体分子的电子激发到激发态。

放电释放的能量一部分转化为激光能量。

2.2 放大器放大器是将激发源产生的激光能量进行放大的部分。

在二氧化碳激光器中,常用的放大器是激光管。

激光管是一个封闭的管道,内部充满了CO2、氮气和氧气的混合物,称为工作气体。

放电激发源产生的激发态气体分子会与CO2分子碰撞,将能量转移到CO2分子上,并将CO2分子激发到激发态。

当CO2分子在跃迁回基态时,会释放出能量,产生激光。

激光经过多次反射和吸收,逐渐被放大。

放大器内部的反射镜和光学结构起到了引导光线的作用。

2.3 谐振腔谐振腔是将产生的激光能量反射和增强的部分,在二氧化碳激光器中,谐振腔由两个平行的反射镜组成。

其中一个镜子是半透明的,激光可以透过该镜子逃逸,这样可以输出激光能量。

另一个镜子是高反射率的,激光会被完全反射回去。

当激光在谐振腔中来回传播时,由于激光的波长符合谐振腔的长度,会产生共振现象,激光逐渐增强。

谐振腔的长度可以通过调整镜子之间的距离来改变,从而控制激光的频率。

3. CO2分子的能级结构为了更好地理解二氧化碳激光器的工作原理,需要了解CO2分子的能级结构。

CO2分子是由一个碳原子和两个氧原子组成的。

它的能级结构如下所示:•基态:所有的电子都处于能级最低的状态。

CO2激光器详解培训课件

CO2激光器详解培训课件

、Xe
* 2
H等g ,2*
另一类是异核型准分子 (Exciplex),如惰性气体的氧化
物和卤化物 XeO、* XeF等*,以及金属卤化物 HgC等l * 。
2020/6/9
16
An excimer laser is a specific type of molecular gas laser that produces high intensity light in the ultraviolet (UV) range of the electromagnetic spectrum. The UV light source is a Lumonics PM-848k excimer laser, which can be configured to operate with either a KrF (krypton-fluoride) gas mixture at 248 nm or an ArF (argon-fluoride) gas mixture at 193 nm. The excimer laser beam will be used for microfabrication in a wide range of absorbing materials. Any feature down to a size of 2 mm can be etched into a surface in a fraction of the processing time of standard photolithography. The range of applications will cover accurate and rapid scribing, drilling holes through the substrate, and creating complicated patterns and devices out silicon and plastics alike.

co2激光器光谱

co2激光器光谱

co2激光器光谱CO2激光器(二氧化碳激光器)是一种使用二氧化碳分子产生激光的气体激光器。

它具有广泛的应用领域,包括医疗、工业、科研等。

CO2激光器的工作原理是通过电子激发二氧化碳分子,使其跃迁到激发态并发射光子,从而产生激光。

CO2激光器的光谱特性是其特有的光子发射光谱。

该光谱主要由二氧化碳分子的谱线组成,具有几个特征峰。

在一般的CO2激光器中,常用的工作波长是10.6微米。

CO2激光器在这个波长范围内具有很高的功率输出和较好的光束质量,因此成为常用的工业激光器。

CO2激光器的光谱特性与二氧化碳分子的能级结构有关。

二氧化碳分子由一个碳原子和两个氧原子组成,其中碳原子与两个氧原子形成两个双键,其中一个是弱双键,另一个是强双键。

当CO2分子被电子激发时,激发态电子与CO2分子之间发生碰撞。

碰撞使激发态电子跃迁至高能级,产生激光辐射。

CO2激光器的光谱可以分为两个主要部分:热光和激射光。

热光是由CO2分子高能态自发跃迁到低能态时产生的,其波长分布在9.4至11.7微米之间,峰值波长为10.6微米。

热光通常具有较强的辐射强度,但光束质量较差。

激射光是通过反向性跃迁和产生受激辐射而产生的,并具有更窄的光谱线宽和更高的光束质量。

CO2激光器的光谱特性对其应用具有重要意义。

在医疗领域,CO2激光器可用于手术切割、切割和焊接,其波长与组织的吸收特性相匹配,因此具有较高的手术精度和效果。

在工业和制造领域,CO2激光器主要用于材料加工,如切割、打孔和焊接。

其高功率和较强的穿透力使其能够处理各种材料,并具有高效率和精确性。

在科学研究领域,CO2激光器可以用于大气研究、光谱分析等,其波长范围广泛,能够覆盖多种分子光谱。

总之,CO2激光器的光谱特性主要由二氧化碳分子的能级结构决定,其光谱包含热光和激射光。

这些光谱特性使CO2激光器在医疗、工业和科研等领域具有广泛的应用前景。

随着科技的发展,相信CO2激光器在未来将会有更多的应用和突破。

二氧化碳co2激光器分类、特点与应用

二氧化碳co2激光器分类、特点与应用

二氧化碳co2激光器分类、特点与应用
根据激光介质不同,二氧化碳(CO2)激光器可以分为立式封管式CO2激光器和射频金属电极管式CO2激光器。

下面是对
其分类、特点和应用的详细介绍:
1. 立式封管式CO2激光器:
- 特点:立式封管式CO2激光器使用纵向封管结构,主要由气体混合器、电极、透镜组成。

激光工作介质为CO2、N2和He 气体混合物,通过电子激发CO2分子实现激光发射。

该激光
器具有较高的功率密度和较高的开关速度,能够产生连续激光或脉冲激光。

- 应用:立式封管式CO2激光器广泛用于激光切割、激光打标、激光雕刻、激光焊接等工业加工领域。

其高功率和高效能的特点使其在金属加工、木材加工、陶瓷加工、纸张加工等领域具有广泛应用。

2. 射频金属电极管式CO2激光器:
- 特点:射频金属电极管式CO2激光器利用电极产生射频电场,激发CO2分子实现激光发射。

其结构简单,激光输出稳定,
并且激光输出功率可达几十千瓦甚至数百千瓦。

- 应用:射频金属电极管式CO2激光器常用于高功率激光切割、激光焊接、激光熔覆等应用。

由于其高功率特性,可以广泛应用于汽车制造、航空航天、能源装备等领域的金属加工和表面处理。

总之,CO2激光器具有功率密度高、能量转化效率高、光束
质量好、加工效果精细等特点,因此在工业加工、医疗美容、科学研究等领域都有重要的应用。

第3章_二氧化碳激光器

第3章_二氧化碳激光器
氦气,氙气和氢气等。由于这种激光 器能量转换效率高达25%。故常做成 高功率输出的激光器。CO2激光器的 波长为10.6μm,是不可见的红外光,
与生物组织作用时,几乎全被生物组 织200μm内的表层吸收,稳定性较好, 医学上应用广泛。
• 在CO2激光器的放电管内充有CO2、N2、 He等混合气体,其配比和总气压可以在一 定范围内变化(一般是:CO2:N2:He= 1:0.5:2.5总气压为1066.58Pa)。任何分子都
由于以上跃迁具有同一上能级,而且 0001→1000跃迁的几率大得多,所以C02激光 器通常只输出10.6μm激光。若要得到 9.6um的激光振荡,则必须在谐振腔中放置波 长选择元件抑制10.6um激光振荡。
三、 CO2激光器的输出特性 (1) 放电特性
相应于CO2激光器的输出功率,其放电电流有一个最佳值。CO2激 光器的最佳放电电流与放电管的直径,管内总气压,以及气体混合比有 关。
第3章 二氧化碳激光器
5.2.2 二氧化碳激光器
C02激光器的主要特点是输出功率大,能量转换效率高,输出波长(10.6um) ,广泛用 于激光加工、医疗、大气通信及其他军事应用。
C02激光器以C02、N2和He的混合气体为工作物质。激光跃迁发生在C02分子的电子 基态的两个振动-转动能级之间。N2的作用是提高激光上能级的激励效率,则有助于激光下 能级的抽空。
英管壁传导散热,故其热导率低,注入功率和激光
功率受工作气体温升的限制,每米激光管的输出功 率在50~70W之间,由于工作气体在放电过程中 有分解,故其输出激光功率随运行时间延长而逐渐
下降.其优点是结构简单,维护方便,造价和运行
费均较低,在加工中若仅需数百瓦级激光功率时, 采用此种准封离型CO2激光器是适宜的.

co2激光器基本结构

co2激光器基本结构

CO2激光器的基本结构包括以下几个主要部分:
1. 激光介质:CO2激光器的激光介质是由碳氢化合物(通常是混合物)组成的。

这些化合物在激发态下能够产生CO2分子的激发态,从而产生激光。

2. 激发源:激发源通常是电子束或者放电电流。

电子束或电流通过激光介质,将能量传递给激光介质中的碳氢化合物,使其激发。

3. 光学腔:光学腔是CO2激光器的一个重要组成部分,它由两个反射镜组成,一个是高反射镜(HR镜),另一个是部分透射镜(OC镜)。

光学腔的作用是将激发产生的光反射回激光介质中,形成光的反馈,从而放大光的强度。

4. 冷却系统:CO2激光器在工作过程中会产生大量的热量,因此需要一个冷却系统来保持激光器的温度在合适的范围内。

冷却系统通常使用水冷或者气冷的方式。

5. 控制系统:控制系统用于控制激光器的工作参数,
如激发源的电流、激光器的频率等。

控制系统还可以监测激光器的工作状态,以确保其正常运行。

以上是CO2激光器的基本结构,不同型号的CO2激光器可能会有一些差异,但基本原理是相似的。

CO2激光器原理及应用

CO2激光器原理及应用

CO2激光器原理及应用CO2激光器(Carbon Dioxide Laser)是以二氧化碳气体作为工作介质的一种激光装置。

它以电子级别的能级跃迁作为激光产生的机制,并在可见光到远红外光波段具有宽广的波长范围。

这种激光器具有高功率、高效率、高均匀性以及较长的使用寿命等特点,因此在许多领域有着广泛的应用。

CO2激光器的核心部件是由带电电子和振动的二氧化碳气体分子构成的激活介质。

当这些分子处于基态时,受外部能级跃迁的激发,会产生跃迁到激活级的带电态。

随后,这些带电态的分子会通过碰撞与其他分子发生非辐射跃迁,回到基态,并释放出能量。

这些能量激发了二氧化碳分子中的振动模式,形成一个振动级。

当一定数量的分子处于这个激发态时,它们会发射激光光子,并逐渐形成一束可见光或红外光的激光束。

1.切割和焊接:CO2激光器能够通过选择适合的波长和功率,实现高质量的金属和非金属材料的切割和焊接。

它们被广泛应用于汽车制造、航空航天、电子设备等行业。

2.医学美容:CO2激光器在医学美容领域有着重要的应用。

它们可以用于皮肤整容、痣的去除、纹身的消除等。

CO2激光器的高功率和高单脉冲能量使得医生可以精确控制照射深度,减少周围组织的损伤。

3.激光打标:CO2激光器可以用于激光打标,将永久图案或文字标记在各种材料上。

它们在电子产品、餐具、医疗器械等行业中得到广泛应用。

4.刻蚀和雕刻:CO2激光器可以通过控制能量和路径来刻蚀任意形状和图案。

它们被广泛应用于艺术品、标识牌、木制家具等制造业。

5.科学研究:CO2激光器具有高功率和长脉冲持续时间的特点,因此在科学研究中被用于光谱学、等离子体物理学、大气科学等领域。

总的来说,CO2激光器凭借其高功率和高质量的激光束,以及广泛的波长范围,成为各个领域中重要的激光工具。

它们的应用领域在不断扩展和创新,未来将会发展出更多的应用领域。

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CO2激光器作为振动-转动分子激光器的代表,其工作原理主要基于CO2分子的不同振动态之间的转动能级跃迁。这种激光器的工作气体主要由CO2、N2和He的混合物组成,其中原子里的电子保留在基态。激光跃迁主要发生在0001至1000能级之间,对应的输出激光波长约为10.6微米,这使得CO2激光器在效率、输出能量和功率方面表现出色振能量转移,这些过程共同确保了激光器的有效运转。值得注意的是,CO2激光器的结构多样,包括纵向封离型、纵向流动型、横向流动型等多种类型,广泛应用于不同领域。
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