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光學鏡片在抗高頻激光中的關鍵參數

2025-02-19 派大星

高頻激光(如紫外激光、飛秒激光等)具有極高的峰值功率和能量密度,光學鏡片作為這些激光常見的窗口,對其性能提出了極高的要求為了確保光學鏡片在高頻激光環境下的穩定性和可靠性,必須關注一系列關鍵參數。這些參數不僅影響鏡片的設計和制造,還對材料選擇、加工工藝和鍍膜技術提出了嚴峻的挑戰。下面我們將分析這些關鍵參數及其帶來的挑戰。


 光學鏡片在抗高頻激光中的關鍵參數

(圖源網絡,侵刪)


一、關鍵參數及其意義

1. 激光誘導損傷閾值(LIDT),指的是材料或膜層能夠承受的最大激光能量密度,通常以J/cm2或W/cm2表示,LIDT是衡量光學鏡片抗激光損傷能力的最重要參數,想知道濾光片的脈沖激光損傷閾值是否在其承受范圍,既要計算脈沖激光的峰值功率,也要計算脈沖激光的平均功率。

舉例,如某個光學窗口的激光損傷閾值為500mW/cm2,對于使用一臺脈沖能量是10J/cm2,脈寬10ns,頻率50kHz的脈沖激光器。

根據計算,其平均功率為:10J/cm2 X 50kHz =0.5mW/cm2 ,

峰值功率為:10J/cm2 / 10ns = 1000mW/cm2 。

在選擇材料方面,盡可能選擇高LIDT的材料,如熔融石英、氟化鈣等,同時在鍍膜工藝及材料商必須保證在高LIDT下的耐受性能,避免膜層損傷。


激光振鏡


2. 透射率(Transmittance)表示鏡片對特定波長激光的透射能力,通常以百分比表示,高透射率可以減少能量損失,提高系統效率,高純度材料可以有效減少雜質吸收,提高透射率,在鍍膜方面,需要對抗反射膜(AR膜)進行精確設計,以最大化透射率。

3. 吸收率(Absorption)表示光學鏡片對激光能量的吸收比例,低吸收率減少熱效應,防止鏡片損傷,常見的低吸收率材料如熔融石英、氟化鈣等,在進行膜層鍍制時,膜層材料和方法必須應確保低吸收率。

4. 熱膨脹系數(CTE)是材料在溫度變化下的膨脹或收縮程度,低熱膨脹系數可以減少熱應力,提高鏡片的熱穩定性,以脫毛儀為例,如果采用常規的光學玻璃容易導致過熱發現炸裂或者熱彎現象;鏡片材料和基底材料的熱膨脹系數需匹配,以減少熱應力,同時也要注意有效的散熱結構,防止熱變形。    

5. 表面粗糙度(Surface Roughness):鏡片表面的微觀不平整程度,通常以納米(nm)表示。低表面粗糙度可以減少散射和局部熱點,提高LIDT,同時也涉及到需要超精密拋光技術,達到亞納米級表面粗糙度,制造過程中需要保持潔凈環境,需防止污染,保持表面光潔。

6. 均勻性(Homogeneity)指材料內部光學性質的一致性,高均勻性確保激光傳輸的穩定性和一致性。當然,高均勻性材料需要伴隨先進的制造工藝,同時嚴格檢測材料均勻性,確保性能一致。


 高頻激光應用領域


二、參數對材料、加工和鍍膜的挑戰

常見的材料選擇如熔融石英、氟化鈣等,需具備高純度和均勻性,低吸收率材料可以有效減少激光能量吸收,防止熱損傷,低熱膨脹系數材料,如 Zerodur(微晶玻璃),用于高功率激光系統。

加工工藝方面,達到亞納米級表面粗糙度減少局部熱點,有效控制高精度形狀,確保光學性能,這需要在潔凈室中加工,防止污染和缺陷。

鍍膜技術方面可以使用高LIDT材料,如SiO?、HfO?等,低吸收率膜層可以優化膜層設計,減少吸收率。多層膜設計需精確控制各層厚度和折射率,實現高透射率和低反射率。

 

三、分類說明

1. 紫外激光鏡片

參數要求:

- 高LIDT(>5 J/cm2)

- 高透射率(>99% @ 193-355 nm)

- 低吸收率(<0.1%)

- 材料選擇:熔融石英、氟化鈣。

- 鍍膜技術:高LIDT抗反射膜。

 

2. 飛秒激光鏡片

參數要求:

- 超高LIDT(>10 J/cm2)

- 高透射率(>99% @ 800-1100 nm)

- 低吸收率(<0.01%)

- 材料選擇:熔融石英、藍寶石。

- 加工工藝:超精密拋光,亞納米級表面粗糙度。


 BP1550紅外激光窄帶濾光片

3. 高功率連續激光鏡片

參數要求:

- 高LIDT(>1 kW/cm2)

- 高透射率(>99% @ 1064 nm)

- 低熱膨脹系數(<1×10??/K)

- 材料選擇:Zerodur、熔融石英。

- 熱管理:有效散熱設計,防止熱變形。


 高頻激光應用


總之,光學鏡片在抗高頻激光時需要關注LIDT、透射率、吸收率、熱膨脹系數、表面粗糙度和均勻性等關鍵參數。這些參數對材料選擇、加工工藝和鍍膜技術提出了嚴峻的挑戰。通過優化這些參數,可以顯著提高光學鏡片的抗激光損傷能力和光學性能,滿足高頻激光系統的嚴苛要求。


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