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。飞秒激光作为超短脉冲激光的典型,具有超短脉宽、超高峰值功率的特点。广东半导体飞秒激光小孔

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。上海工业飞秒激光精密制造飞秒激光适用于在各类金属、非金属、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。

这是飞秒激光技术应用的基石:多光子吸收/电离:在极高的光场强度下,材料同时吸收多个光子,跳过中间能级,直接发生电离或激发。这使得透明材料(如玻璃)也能被加工。雪崩电离:初始的自由电子通过逆韧致吸收激光能量,加速并碰撞其他原子,产生更多自由电子,形成雪崩式电离。电子被迅速剥离形成等离子体,留下的带正电离子因强烈库仑斥力而发生飞散。整个过程发生在皮秒量级内,远快于热扩散的时间(微秒量级),因此实现了“冷”烧蚀。
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。由于能量沉积时间极短,因此飞秒激光可以在没有热效应的情况下进行加工。

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。飞秒激光钻孔尤其擅长加工Ø0.2以下的微孔。广东超精密飞秒激光镜头夹持器
飞秒激光钻孔是一种使用高功率相干激光束快速加热材料以产生汽化现象并加工孔的技术。广东半导体飞秒激光小孔
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。广东半导体飞秒激光小孔