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Wechselwirkungsmechanismen beim Einsatz eines hochrepetierenden Ultrakurzpulslasers zur 3D-Mikrostrukturierung von Metallen

机译:用于3D微结构金属的高度重复超短脉冲激光器时的相互作用机理

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摘要

Die Ultrakurzpuls-Lasertechnologie eroffnet aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften insbesondere dem Bereich der Mikrobearbeitung eine Vielzahl neuer Anwendungsfelder. Bedingt durch den extrem kurzen und definierten Energieeintrag sind im bestrahlten Werkstuck keine bzw. nur geringfugige thermische oder mechanische Schadigungen zu erwarten, so dass beispielsweise Metalle nahezu schmelzfrei oder Glaser rissfrei bearbeitet werden konnen. Trotz der einzigartigen Vorteile, die die Ultrakurzpulslasertechnik hinsichtlich Prazision, Effizienz und Bearbeitungsqualitat bietet, sind Anwendungen derzeit weitestgehend nur aus der Grundlagenforschung bzw. aus industriellen Entwicklungsprojekten bekannt. Der Einsatz der Technologie fur industrielle Anwendungen ist dagegen bedingt durch die geringen verfugbaren Laserleistungen von nur einigen wenigen Watt bzw. Pulswiederholraten im kHz-Bereich stark limitiert. Mit der kommerziellen Verfugbarkeit einer neuen Generation von Ultrakurzpuls-Lasersystemen stehen nun seit einiger Zeit leistungsstarke und robuste Strahlquellen bereit, welche die fur einen Materialabtrag erforderliche hohe Pulsenergie grosser der Abtragschwelle bei gleichzeitig hoher Pulswiederholrate bereitstellen und damit der industriellen Forderung nach hoher Bearbeitungsqualitat in industrierelevanter Prozesszeit gerecht werden konnen. Erste Untersuchungen zum Einsatz hochrepetierender Femtosekunden-Laserstrahlung zum Abtragen von Metallen zeigten einerseits Effekte von Warmeakkumulation und Partikelabschirmung, wie sie als Phanomen der Wechselwirkung zwischen Laserstrahlung und Materie bei der Bearbeitung mit ultrakurzen Laserpulsen bislang nicht beobachtet wurden [1]. Andererseits bildeten sich bei Einstrahlung hoher mittlerer Laserleistungen auch laserinduzierte Mikroformationen aus, die sich nachteilig auf die Oberflachenqualitat bzw. Rauigkeit der abgetragenen Strukturen auswirkten [2]. Zudem stellte insbesondere im Bereich der dreidimensionalen Mikrostrukturierung die Verbindung von hochrepetierender Laserstrahlung mit einem Galvanometerspiegel-Scanner zur schnellen Strahlablenkung ein weiteres Problem dar. Bedingt durch das Beschleunigen oder Abbremsen des Scannerspiegels treffen am Anfang und am Ende einer laserabgetragenen Linie eine erhohte Anzahl von Laserpulsen auf das Werkstuck, was in einem erhohten Materialabtrag und damit Undefiniert ausgepragten Randbereichen der 3D-Strukturen resultiert. In dieser Arbeit werden Ergebnisse der Untersuchungen zur 3D-Mikrostrukturierung von Metallen unter Einsatz hochrepetierender Ultrakurzpuls-Laserstrahlung vorgestellt. Das Zusammenwirken der wichtigsten Bearbeitungsparameter (Pulsenergie, Pulswiederholrate, geometrischer Pulsabstand) wird an Materialien mit unterschiedlichen thermo-physikalischen Eigenschaften (Edelstahl, Kupfer) diskutiert. Es wird gezeigt, dass der Materialabtrag bei hochrepetierender Laserbestrahlung von gering warmeleitenden Materialien (Edelstahl 1.4301) durch Warmeakkumulationseffekte beeinflusst ist. Unabhangig von der Pulswiederholfrequenz wurde dagegen der Materialabtrag an einem gut warmeleitenden Material (Kupfer) bestimmt.
机译:超短脉冲激光技术释放各种新的应用领域的由于特别是其有利的性质的微机械加工的区域。由于极短的和所定义的能量输入,没有或仅有轻微的热或机械有害危害是在照射工作场所可以预料的,使得,例如,金属可以被处理几乎无熔体或无玻璃的。尽管提供了超短脉冲激光技术方面的精度,效率和加工质量的独特优势,应用目前广泛只能从基础研究和工业开发项目闻名。在另一方面,对于工业应用技术的使用强烈仅几瓦或脉冲重复率在kHz区域的小可用激光率的限制。随着新一代超短脉冲激光系统,现在强大和健壮束源已经提供了一段时间,其提供与所述去除阈值的具有大脉冲能量所需的材料去除的高脉冲能量的的商业可得性高脉冲重复率,从而满足高加工质量在工业相关的处理时间可以在工业需求。物质与ultrashin激光脉冲加工过程中在使用高级别飞秒激光辐射的去除表现出对暖机累积和微粒屏蔽罩的一方面的效果的金属,因为它们没有观察到激光辐射之间的相互作用的现象的第一个研究到目前为止[1]。在另一方面,在高介质激光表演,激光诱导microformations,将其不利上被移除的结构[2]的表面qualitatite或粗糙度影响照射的情况下。此外,特别是在三维微结构的区域,高度重复的激光辐射与检流计反射镜扫描仪的快速光束偏转的连接是另一个问题。由于扫描镜,增加的数量的加速度或减速度造成在开始和在激光驱动线的端部的激光脉冲需要激光脉冲到Werkstuck的增加的数目,导致增加的材料去除和因此未定义3D结构的显着边缘的区域。在这项工作中,考试金属的三维微结构的结果下使用高度后悔超短脉冲激光辐射呈现。最重要的加工参数(脉冲能量,脉冲重复率,脉冲几何距离)的相互作用与不同的热物理性质(不锈钢,铜)上的材料进行讨论。结果表明,该材料去除是通过预热积累效应低对准材料的高度重复照射激光束(不锈钢1.4301)的影响。无论脉冲重复频率,然而,材料的去除是在良好的碳化材料(铜)来确定。

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