红外激光器与紫外激光器的比较
时间:2017-05-08
来源:新特光电
访问量:2817
红外YAG激光器(波长为1.06μm)是在材料处理方面用得最为广泛的激光源。但是,许多塑料和大量用作柔性电路板基体材料的一些特殊聚合物(如 聚酰亚胺),都不能通过红外处理或"热"处理进行精细加工。因为"热"使塑料变形,在切割或钻孔的边缘上产生炭化形式的损伤,可能导致结构性的削弱和寄生 传导性通路,而不得不增加一些后续处理工序以改善加工质量。因此,红外激光器不适用于某些柔性电路的处理。除此之外,即使在高能量密度下,红外激光器的波 长也不能被铜吸收,这更加苛刻地限制了它的使用范围。
然而,紫外激光器的输出波长在0.4μm以下,这是处理聚合物材料的主要优点。
与 红外加工不同,紫外微处理从本质上来说不是热处理,而且大多数材料吸收紫外光比吸收红外光更容易。高能量的紫外光子直接破坏许多非金属材料表面的分子键, 用这种"冷"光蚀处理技术加工出来的部件具有光滑的边缘和最低限度的炭化。而且,紫外短波长本身的特性对金属和聚合物的机械微处理具有优越性.它可以被聚 焦到亚微米数量级的点上,因此可以进行细微部件的加工,即使在不高的脉冲能量水平下,也能得到很高的能量密度,有效地进行材料加工
微细孔在工业界中的应用已经相当广泛,主要形成的方式有两种:
一是使用红外激光:将材料表面的物质加热并使其汽化(蒸发),以除去材料,这种方式通常被称为热加工.主要采用YAG激光(波长为1.06μm)。
二是使用紫外激光:高能量的紫外光子直接破坏许多非金属材料表面的分子键,使分子脱离物体,这种方式不会产生高的热量,故被称为冷加工,主要采用紫外激光(波长为355nm)。
您可能感兴趣的文章
用于光伏激光加工的sill扫描透镜解析
在光伏电池技术迭代中,激光加工已成为提升转换效率的核心工艺——从PERC电池的背钝化开槽到TOPCon的硼掺杂,再到钙钛矿电池的精密划线。而355nm紫外激光因其对硅材料的高吸收率和冷加工特性,成为光伏制造的“隐形刻刀”。本文将解析SILL-S4LFT1330-075F-Theta镜头如何以光学创新推动光伏产业降本增效。一、光伏激光加工的
2025-07-11
查看更多
Sil Optics紧凑型高功率紫外消色差扫描透镜突破工业极限
在精密制造、半导体加工、医疗设备等尖端领域,紫外超短脉冲激光(尤其是飞秒级)因其“冷加工”特性、超高精度和极小热影响区,正成为不可替代的工具。然而,驾驭这种“光之利刃”却面临一个基础光学难题:如何让如此短暂而强大的脉冲,精准地聚焦到每一个需要的位置?Sil Optics 最新推出的S4LFT4015-075-FS紧
2025-07-09
查看更多
双层防御:ZnSe基材+抗损涂层的1-3x变焦扩束镜
Sill 推出的新型硒化锌扩束镜,专为 9300 nm 波长(典型 CO2 激光器)设计,提供 1.0x 至 3.0x 连续可调的倍率范围和独特的光束发散角调节功能,是高精度工业加工、激光雷达和科研应用的理想光学器件。其基于伽利略结构的无焦点设计和 ZnSe(硒化锌)材料,确保了高功率处理能力和卓越的光学性能。一、核心光学性能:精准调
2025-07-08
查看更多
CLBO晶体:深紫外激光的“光学心脏”
在追求更短波长激光,特别是深紫外(波长<200nm)激光的科技前沿,一种名为CLBO(化学式 CsLiB₆O₁₀,硼酸铯锂)的人工晶体正扮演着至关重要的角色。它如同精密激光系统的“光学心脏”,默默驱动着从尖端芯片制造到前沿科学探索的众多关键应用。一、 何谓CLBO?非线性光学的精密“转换器”CLBO属于非线性光学晶体
2025-07-04
查看更多
光纤耦合声光调制器:精妙小巧封装,持续塑造未来
光纤激光器的控制核心对于许多从事制造业材料加工的原始设备制造商 (OEM) 而言,光纤激光器和光纤耦合激光器是他们为不同应用领域的终端客户提供价值的核心。控制这些光纤激光器的输出——光束的时序、强度和时间波形——至关重要。同样关键的是,能够以可靠、高效、经济且根据特定设计和应用要求量身定制的方式实
2025-07-03
查看更多
量子光,低温晶体:PPKTP的优势
即使是最稳定的激光器也并非绝对安静。光以离散光子的形式传播,会引入统计波动,即散粒噪声,从而导致光学测量精度达到标准量子极限。然而,量子光学提供了一种解决方法。压缩态重新分配了不确定性,将一个属性(相位或振幅)的噪声缩小到散粒噪声本底以下,同时增加另一个属性的噪声。在相位-振幅图上,圆形噪声圆变成了一
2025-06-21
查看更多
激光世界的“塑形大师”:激光扩束镜
在激光技术编织的现代科技图景中,一束纤细而高能的激光束是其核心笔触。然而,原始激光器产生的光束常面临“过瘦”或“发散快”的窘境——光束直径太小,能量密度过高易损伤光学元件;发散角过大,能量无法远距离有效传输。此时,激光扩束镜便如一位精于“形塑”的光学大师悄然登场,成为提升激光系统性能不可或缺的关键组
2025-06-20
查看更多
声光扫描与激光束偏转技术研究
本文深入研究声光扫描与激光束偏转技术,建立声光偏转器核心性能量化模型,分析高速扫描分辨率衰减、啁啾动态像差等工程痛点,介绍声束转向、零回扫啁啾偏转、二维正交扫描等优化手段,对比各类声光晶体及声光 / 机械扫描方案差异,搭配商用器件完整算例,配套器件选型、射频驱动与光路补偿设计规范,适用于精密激光加工、晶圆检测、共聚焦成像等高速光束定位场景的系统开发。
2026-08-12
查看更多
声光偏转器 AOD 常见问题 FAQ及选型指南
本 AOD 声光偏转器 FAQ 按专业主题系统归类,完整覆盖基础原理、性能参数、各类扫描器件横向对比、声光晶体选型、RF 射频与 FPGA 驱动方案、二维扫描架构、故障排查、激光加工、量子科研、采购及国产替代全场景需求,适配激光设备研发、产线工艺调试、器件选型对标、设备售后运维等各类岗位。内容针对 PCB 微孔钻孔、飞秒超快加工、光镊量子操控、多光子成像、振镜 - AOD 混合扫描等主流应用场景专项拆解,内含完整选型参数清单、标准化故障排查步骤、散热温控与光路调试规范、国产 / 进口器件差异对比、采购周期与成本参考,可高效解决 90% 以上 AOD 选型、集成与现场实操痛点。
2026-08-05
查看更多
高端PCB微孔加工遇瓶颈?声光偏转器AOD或成破局关键
声光偏转器AOD凭借无机械运动、高速响应、单脉冲级控制、高精度光束偏转能力,正在成为下一代高端UV激光微加工系统的重要核心技术。新特光电专为UV激光钻孔、超快精密设备研发团队撰写的《AOD二维激光扫描技术白皮书》,完整打通声光物理、FPGA硬件、射频驱动、闭环补偿、量产工艺、器件选型全技术链条,是设备研发、工艺调试、光学选型工程师的一手参考资料。
2026-08-03
查看更多

