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飞秒激光在透明材料精细微加工中的应用
西北大学学报(自然科学网络版) 2006 年5 月,第4 卷,第3 期 Science Journal of Northwest University Online May. 2006,Vol.4,No.3
飞秒激光在透明材料精细微加工中的应用
马琳1,石顺祥1,程光华2,陈国夫2
(1. 西安电子科技大学技术物理学院,陕西西安 710071;2. 中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学技术国家重点实验室,陕西西安 710068)
摘要:对飞秒脉冲激光与透明材料相互作用的物理机制进行了详细分析。利用飞秒激光钛宝石
再生放大系统,从实验上详细研究了飞秒超短脉冲激光在三维光存储、光波导阵列以及光栅这3
种不同类型透明材料精细微加工与处理方面的具体应用问题。通过实例分析,揭示出飞秒脉冲激
光在微制备技术领域所具有的多功能性,最后进一步指出了利用飞秒脉冲激光进行材料处理的实
际用途。
关键词:飞秒脉冲激光;透明材料;精细微加工;材料处理;再生放大系统
中图分类号:TN249 文献标识码 A 文章编号:1000-274X(2006)0208-06
近几年来,飞秒超短脉冲激光在各种透明材料的精细微加工与微处理方面的具体应用问题受到了学界的广泛关注。许多研究证实,飞秒脉冲激光的微处理优于长脉冲激光,这是因为它能在热扩散发生前,在极短的时间内把能量沉积在材料里,其结果不仅导致熔化和凝固的热作用区域大大缩小,而且人们还能由此获得小的特征尺寸、高的空间分辨率和更好的纵横比。飞秒激光可加工的材料种类很多,包括金属、氧化陶瓷、树脂、半导体、聚合体和光学玻璃等[1, 2]。利用飞秒激光的这些特点和优势,人们能够对各种具有微米、亚微米和纳米量级特征尺寸的器件进行精细微加工和飞秒微处理,譬如人们可对医学器件、光子器件(光栅、波导)、微机械器件和光学掩膜[3-7] 进行精细微加工与飞秒微处理等。
必须指出的是:在熔融石英、PMMA 和树脂等材料中存在着几百纳米大小的多层位点结构——这种纳米量级的多层位点结构可用于三维光数据存储,由折射率变化所引起的光波导阵列存在精细微加工问题、以及低密度等离子体的体内光栅也存在制备与写入的微处理问题等;这些问题采用长脉冲激光很难得到圆满解决,而利用飞秒超短脉冲激光的精细微加工和微处理技术可以更好地解决。有鉴于此,本文利用钛宝石再生放大飞秒超短脉冲激光,重点研究了三维光存储、光波导阵列以及空间体光栅这3 种不同类型透明材料的精细微加工和飞秒微处理问题,由此获得了一系列既不同于现有报道又具有重要意义的新的结果和结论。
1 理论背景
1.1 物理机制
目前为止,尽管进行了大量的理论和实验研究,飞秒激光与透明材料相互作用的机制依然不很清晰。比较公认的解释如下[8]:飞秒激光紧聚焦在透明材料里时,能突破光束聚焦的衍射极限,如图1 所示,产生极高的脉冲峰值功率密度,导致亚微米级的结构变化。具有宽能带宽度的透明材料一般情况下在可见、红
收稿日期:2006-01-11 基金项目:中国科学院知识创新基金项目(40001043) 审 稿 人:杨志勇,男,西安电子科技大学教授,博士激光束
透镜
Ith
透明材料
外区是透明的。这是因为单个光子的能量小于价带与导带间的能带宽度。当飞秒激光与其作用时,情况发生了变化。通过多光子电离过程或者杂质缺陷的激励产生初始种电子,这些电子可以不断的线性吸收来自激光的光子运动到较高一级的导带,称这个过程为自由载流子的吸收。自由电子通过焦耳热过程或者反轫致辐射吸收能量,当吸收的能量大于材料的能带宽度时,电子与价带上的束缚电子发生碰撞传递能量,使价带的束缚电子跃迁到导带上。这些电子持续不断的吸收光子和相互碰撞,致使雪崩电离,最终形成等离子体。热等离子体的能量传递给晶格,导致材料的结构变化。这个过程有可能是冲击波的传播或热过程引起,但是结果都是沉积、折射率改变以及色心形成这样一些物理、化学和结构的改变。
1.2 飞秒激光的特点
首先对飞秒激光而言,非线性吸收所需的时间远远小于热等离子体的能量扩散到晶格中所需的时间,所以热扩散作用可以忽略。热弛豫是由热扩散长度来表征的,定义为Ld = (Dτ p )1/ 2 ,其中热扩散系数
D = K / pC0,k、p、Cρ 分别为材料的热传导率、密度及热容量。τp 为激光的脉冲宽度。即使是热扩散系数大
的金属,热扩散长度在1ps 的时间里也只有10nm 。这样能量在照射区积蓄,材料没时间熔化和再凝固,因此可获得高精度结构、高空间分辨率。
其次相对于纳秒脉冲激光烧蚀阈值的随机性,飞秒激光脉冲的能量常常高于1012W/cm2,可以通过多光子过程释放束缚电子,因此飞秒激光脉冲的烧蚀具有确定性,即有由材料的能带宽度来确定的精确阈值。因此控制激光的能量等于或稍大于烧蚀阈值,则可进行低于衍射极限的亚微米加工。
由于透明材料具有脆性,因此透明材料的加工必须避免热扩散引起的加工区周围的损伤和裂纹。长脉冲激光作用产生的热应力使透明材料在损伤的同时发生破裂并伴随熔化和飞溅的痕迹,故无法保证加工质量。而飞秒激光技术的以上特点决定了其能用于透明材料的精细微加工。在本文我们确定用钛宝石再生放大器产生的飞秒激光进行三维光数字存储、光波导阵列、及光栅的加工。
2 材料的精细微加工与飞秒微处理技术
用于实验的是一套自建的钛宝石啁啾脉冲激光放大系统(100μJ 的能量,100fs-2ps 的脉宽, 1kHz 5kHz 的重复频率)。实验装置如图2 所示:为了改善光束质量,光束首先经过空间滤波器(10μm 的针孔), 由显微物镜和10× 的目镜组成的显微镜用来监控样品里聚焦的位置。用数码相机或CCD 照相机替代目镜用来记录。显微镜的光源是白光发光二极管。样品制备成6 个光学表面的立方体,这样可以从不同的方向观
图 2 实验装置图Fig. 2 The experimental setup
察激光和材料作用区域。用来移动样品的是计算机控制的三维移动平台(X 方向的分辨为100nm /步,Y 方向125nm /步,Z 方向7nm/步。)。所有信息由光学相衬显微镜读出。激光脉冲为单次脉冲作用。三维光数字存储
信息科学的迅猛发展,使得人们对数据存储的容量和密度的要求也越来越高。超大容量、超高密度的数据存储研究成为重要的研究热点之一。
利用图2 装置,我们用飞秒激光在熔融石英里三维光记录了多层位点阵,每个点的半径小于300nm, 每点占1×1×2μm 的体积,相应的存储密度为500G/cm3。在透明材料里获得了高存储密度。图3 为单脉冲能量为400nJ 200fs 的超短激光脉冲束经数值孔径NA=0.85 的显微物镜在熔融石英中产生的多层记录位点阵列的正、侧面相衬光学显微镜图像。位点间的间距为1μm,层与层的间距为2μm。
a 沿光束传播方向观察的正面图b 垂直光束传播方向的观察的侧面图
图3 记录位点阵的显微图
Fig.3 Image of bits recorded in fused silica
利用微透镜阵列对单脉冲能量500μJ,重复频率1kHz 的近红外飞秒激光聚焦,在PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)和树脂里三维记录了具有高对比度的球状位点。激光在平面内多次交叉的照射,使得容量可达到几G/cm3。通过空间光调制器能够调制二元信息,位点的尺寸与微透镜阵列匹配,经CCD 并行读出。利用位点这样的实验特性能加工光学衍射元件。图4 为飞秒激光在PMMA 里写入位点的显微像。点与点之间的间距是20μm。
目前的光存储以光盘存储为主,都是二维存储。由于受到维度的限制,密度和容量的提高受到限制。
图4 PMMA 里写入点的显微像
Fig.4 Image of bits induced in PMMA
进一步提高数据的存储密度,充分利用存储介质的空间,三维体存储是首选的技术。飞秒激光应用于三维光数字存储,是由于飞秒激光具有高峰值功率、小的脉冲能量,在同透明材料相互作用时,热积累小,非线性效应强,利用飞秒脉冲激光对光学介质的非线性作用,能引起透明介质体内某空间位置上结构的改变,导致介质折射率发生较大的变化可以在任何透明介质里记录多层逐位式二进制数据,记录点小于衍射极限。飞秒激光在透明介质如玻璃、PMMA 内导致材料结构变化是相当稳定的。能够实现长寿命、高密度立体数字存储。
实验中利用两种读出系统,完成了位点的高信噪比读出。一种读出系统是带有电荷耦合器件(CCD) 的相衬光学显微镜。其对比度足以可靠的读出存储的信息。缺点是建立一套这样紧凑的系统较难,且CCD 的快门速度限制了读出速度。另一种为透射共焦读出系统,原理基于数据点的光散射。为了获得高信噪比,最重要的是读出光束聚焦点的尺寸与数据点的直径要匹配。这样要求读出激光器的波长短,聚焦物镜具有长工作距离,高数值孔径。
2.1 光波导阵列
飞秒激光紧聚焦在透明介质里,由于极高的峰值功率密度,在聚焦区亚微米范围内引起折射率的改变:照射中心部分的折射率增加了。这样的变化加上飞秒激光通过多光子吸收具有的高度空间选择性。扫描飞秒激光聚焦点的位置,在透明材料里形成一条线,可任意加工光波导及其阵列。对脉冲宽度、扫描速度及激光功率密度等参数调控,可以得到适合的光波导芯半径、折射率分布。如图5,实验中我们在熔融石英中写入了长度为5mm 的光波导,由He-Ne 激光测定近场模式,发现只是以基模传播,光强度的近场分布为高斯分布。
图5 写入波导的显微图及633nm 入射时光波导的近场模式
Fig.5 Micrograph of the good waveduides (left) and the near-filed pattern (right) at 633nm
2.2 光栅
利用高强度的飞秒钛宝石放大激光器激励的低密度等离子体的形成,在各种各样的光学玻璃(重钡火石、ZK6 和K9)体内写入了衍射光栅。用 40× 、NA=0.65 的显微物镜将激光脉冲紧聚焦到ZK6 玻璃中,以单脉冲能量2μJ, 移动速度为200μm/s, 写入条纹间距为2μm 的体内光栅。图6 是其衍射花样及衍射强度
图6 He-Ne 激光照射光栅时的衍射花样及相应的衍射强度分布
Fig.6 Diffractive pattern, and diffractive intensity of the writing grating from the top down at 633nm 分布。我们写入的光栅结构稳定性好,在常温下保持4 个月后其衍射性质不变。在制作光栅时通过加深光栅中折射率改变区域的深度,如写入多层光栅结构,发现衍射效率有了明显的改善。
3 结论
目前,具有小的特征尺寸和微结构的各种透明材料已被广泛应用于许多领域,如电子、光通信、材料及医学等。随着光子集成技术和微光子器件单片集成技术的进一步发展,人们对上述透明材料的特征结构和特征尺寸提出了更高的要求。特别是,飞秒超短脉冲激光由于在透明介质处理方面所具有的诸多优点,使得人们能够将其应用于三维微系统的精细微加工与微处理领域之中,这就为光子集成和微光子器件单片集成技术的深入发展奠定十分必要的基础。
本文对飞秒超短脉冲激光与上述3 类透明材料相互作用过程中所产生的非线性光学效应及其物理机制进行了详细分析。结果发现:飞秒超短脉冲激光不仅能使透明材料产生新的精细微结构,而且飞秒激光的精细微加工与微处理技术还可进一步用于各种材料的处理及各种类型的加工过程之中。在实验中,我们首先重点研究了三维光数字存储、光波导阵列及光栅等材料的精细微加工与微处理问题,最后在对实验结果进行概括总结的基础上给出了相应的物理诠释。本文的研究结果,对于飞秒三维微制备技术在光通讯和微电子技术等高科技领域的进一步应用具有重要的参考价值。
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femtosecond laser pulses[J]. Opt Express, 2000, 7(2): 41-49. (编辑曹大刚)
The new application in precise processing and micromachining in transparent material using a femtosecond laser
MA Lin1, SHI Shun-xiang1,CHENG Guang-hua2, CHEN Guo-fu2
(1. School of Technical Physics, Xidian University, Xi ’an 710071, China; 2. State Key Laboratory of Transient Optics and Technology, Xi’ an Institute of Optics and Precision Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Xi’an 710068, China) Abstract: The physical mechanisms of femtosecond laser –transparent materials interactions are analyzed in detail. With an amplified Ti-sapphire laser system, three kinds of precise micromachining including three dimensional data storage, optical waveguide network and grating using a femtosecond laser are researched in experiment. From examples, the versatility of femtosecond laser precise micromachining technique is demonstrated. Finally, the practical use of femtosecond laser materials processing is illuminated further.
Key words: femtosecond laser pulses; transparent material; precise micromachining; precise processing; an amplified Ti-sapphire laser system
作者简介
马琳,女,汉族,1971 年 12 月生,陕西汉中人。1999 年7月毕业于陕西师范大学物理系光学专业,获理学硕士学位。2000 年9月至今,在西安电子科技大学技术物理学院物理电子学学科攻读博士学位,讲师职称。1998 年至今,分别在国内外重要学术刊物和国际学术会议上发表研究论文20余篇;其中被SCI收录3篇,被EI收录7篇。主要研究方向:非线性光学,超短脉冲激光技术,激光精细微加工和三维光数字存储技术。
本文引用格式为:
[ ] 马琳,石顺祥,程光华. 飞秒激光在透明材料精细微加工中的应用[J]. 西北大学学报(自然科学网络版),2006,4(3):0208. |
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