飛秒
激光開(kāi)始應(yīng)用到微納加工領(lǐng)域始于20世紀(jì)90年代初。正是由于飛秒激光具有持續(xù)時(shí)間短及高脈沖功率密度的特性,使得其與物質(zhì)相互作用時(shí)具有許多獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn):確定的燒蝕閾值,規(guī)則的加工邊緣,層層微加工以及可加工任何材料等。最近研究結(jié)果表明:飛秒激光微細(xì)加工在微
光學(xué)、微電子、微機(jī)械、微生物、微醫(yī)學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域具有潛在的應(yīng)用價(jià)值。不同學(xué)科、不同實(shí)驗(yàn)具有不同的具體要求,這就需要采取相應(yīng)的加工手段來(lái)實(shí)現(xiàn)特定加工目的,囚此飛秒激光深孔加工技術(shù)等加工工藝開(kāi)始引起越來(lái)越多研究者的重視。
D+z?wuXk 0F|AA"mMT 激光整形技術(shù)是指在激光腔內(nèi)或腔外采用光學(xué)元件改變光束形態(tài)實(shí)現(xiàn)光束整形。飛秒激光脈沖整形有別于傳統(tǒng)整形概念,主要是在保留原有高峰值功率特性基礎(chǔ)上,在光路中引人擴(kuò)束器、濾波器以及衍射模板等光學(xué)器件,達(dá)到縮小聚焦尺寸、去除高斯光束周?chē)鸁晒獬煞、減少脈沖形變及多種形狀加工等目的。常用的是空間濾波和掩?刂萍夹g(shù)?臻g濾波是實(shí)現(xiàn)對(duì)光束邊緣熒光的屏蔽效用,實(shí)現(xiàn)聚集點(diǎn)光學(xué)質(zhì)量的改善,掩?刂剖峭ㄟ^(guò)掩模形狀來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)脈沖的調(diào)制,以達(dá)到確定的加工目的。
m{uxIza Hp|_6hO 2 本文采用聚焦
物鏡與接收材料同步運(yùn)動(dòng)的方法,可以很容易地將焦點(diǎn)前后脈沖的空間形態(tài)在材料表面以二維平面圖形式表示出來(lái)。在聚焦物鏡前加小孔掩模板,通過(guò)小孔直徑及小孔前后脈沖能量的變化,可直觀觀察到光束空間形態(tài)的改變。最后,實(shí)驗(yàn)選取合適參數(shù),成功刻劃出邊緣光滑的透射型金屬
光柵。
Q&g^c2 MLWM&cFG 1 實(shí)驗(yàn)裝置及方法
#=f?0UTA 5sJJGv#6 實(shí)驗(yàn)設(shè)備采用的是Clark公司飛秒
激光加工工作臺(tái)(UMW-2110i,Clark-MXR Inc.)。激光具體參數(shù)為:中心波長(zhǎng)775nm,脈寬148 Fs,重復(fù)頻率1kHz,最大單脈沖能量1mJ,在光路上加衰減片可以調(diào)整脈沖能量,聚焦前光斑直徑5mm;掩模小孔直徑可調(diào)范圍為0.5~10mm;接收材料為噴濺法鍍?cè)谌苁⒒系慕鹉?厚度約為300nm)。飛秒激光經(jīng)掩模小孔后由5×顯微物鏡(有效
焦距為40 mm)聚焦金膜表面。采用物鏡與接收平臺(tái)同步運(yùn)動(dòng)的方法,將焦點(diǎn)前后脈沖的空間形態(tài)以二維平面圖形式在金膜表面顯示出來(lái);加工結(jié)果采用透射式光學(xué)
顯微鏡和SEM進(jìn)行分析測(cè)試。實(shí)驗(yàn)裝置如圖1所示。
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