第二,飞秒激光器能够实现非热刻蚀,那是不是脉冲宽度越短,加工越精细呢?实际上,刻蚀效果与六个主要因素有关:平均功率,脉宽,波长,谱宽,单脉冲能量,频率。
一般来说,脉冲宽度越短,就很难获得高平均功率,因此,从这方面来说,短脉冲是以牺牲平均功率为代价的。
另外,脉冲宽度越窄,谱宽就会越大,因此,色差也会影响加工效果。
其次是波长的影响,对于一般材料而言,波长对刻蚀效果影响不大,只有在对透明材料(如SiO2)进行加工的时候才考虑,而且应该考虑波长的问题。如前面所说,透明材料对紫外光有强烈的吸收,而对于可见和红外光的透过率却很高。因此通常将超快激光的三倍频光用来加工。对于几十飞秒的激光器而言,光谱宽度达到20nm,甚至是50nm,因此三倍频效率非常低。而皮秒激光器却能获得较高的三倍频率输出。
频率则会影响加工速度。一般来说是越高越好,但是通常只有振荡器才是80MHz左右,而振荡器的单脉冲能量太低,因此需要放大,放大器的频率一般从1KHz到几百KHz不等。
因此,对于超快激光加工,不能盲目追求超短脉冲,必须看实际的需求。而且脉冲极短而高功率的飞秒激光器,价格不菲。就目前的精细加工需求而言,百飞秒级,几百KHz频率的激光器应该是足够应对通常的精细加工需求,例如JENOPTIK公司的D2.fs工业级激光器(4W,400fs,300KHz,1025 nm,20 μJ @ 200 kHz)。而且该激光器采用光纤激光器振荡器,能够做到长寿命,免维护,这是一个亮点。指标,价格,稳定性,综合性价比来看,该激光器是非常不错的。
近两年,飞秒激光技术得到了飞速提高,我国经济也稳步发展,国外更多的先进产品涌进来。例如KMlabs的12fs振荡器和峰值功率TW级放大器,menlosystems的飞秒光纤激光器,Lumera和photonics industry的皮秒激光器等就是比较成功的几款商品化的超快激光器。
3.激光精细加工
对于一套激光精细加工系统,除了激光器外,整个系统平台的搭建,软件控制也是一个重要的问题。任何一个方面的缺憾,都足以影响整个系统的性能。
软件方面,普通的标刻软件已经无法满足需求,在纳秒脉冲打标下无须考虑的很多问题,如何克服首脉冲,拐角漏点等摆在我们面前。
硬件方面,由于目前最好的振镜的定位精度也只能达到十微米级别,很难胜任更精细的加工,因此,通常选用速度较慢而精度极高的位移平台来组建系统,高精度位移平台能够实现纳米级的精确控制。同时,还要考虑光路系统和聚焦系统的设计问题,矫正像差和色差以实现更小的聚焦光斑。
除此之外,为满足不同加工需求,还要考虑夹具,工艺等多方面的问题。例如,心血管支架的加工因为是柱面刻蚀,所以对软件和夹具有不同于平面加工的要求,而且难度更大。 |