什么是超短脉冲激光?玻璃焊接技术的解决方案!
在现代工业中,玻璃因其卓越的物理特性被广泛应用于多个领域,包括半导体、生物医疗和消费电子等。然而,玻璃的连接和组装一直是一个技术挑战。传统的连接技术如机械安装和胶合存在精度、强度和稳定性的局限性。超短脉冲激光(USP)技术的出现,为玻璃焊接带来了革命性的解决方案。
超短脉冲激光焊接玻璃的原理
超短脉冲激光焊接玻璃的原理基于其独特的非线性吸收特性。这种激光的脉宽极短,峰值功率高,平均功率低,能够精准控制热输入,减少热影响区,实现更精准的加工效果。在焊接过程中,由于玻璃在红外波段是透明的,聚焦的激光束能够穿透玻璃并在焦点处触发非线性吸收,导致玻璃局部熔化。
焊接过程中的裂纹问题及应对策略
USP焊接玻璃时,裂纹的形成与焊接间隙紧密相关。在零间隙焊接时,由于熔池规模较小,所产生的压缩应力相对较小,不会对玻璃造成损坏。而在有焊接间隙的情况下,冷却过程中玻璃易产生裂纹。因此,减小焊接间隙是降低裂纹风险的有效策略。
超短脉冲激光焊接玻璃的应用现状与未来展望
目前,USP激光焊接玻璃技术正逐步迈向市场化应用的新阶段。尽管这项技术具有高精度、高强度的焊接效果等显著优势,但由于设备成本较高,目前仅在少数工业应用领域中得以应用。随着USP激光器成本的持续降低,预计USP玻璃焊接将成为主流的玻璃连接技术,广泛应用于更多领域。
我们可以看到超短脉冲激光焊接技术为玻璃焊接领域带来了新的曙光,不仅提高了焊接质量,也为玻璃制品的加工和制造带来了更广阔的发展空间
-
【光学前沿】阿尔托大学开创光涡旋新设计,推动光数据传输革命
在数据存储和传输需求日益增长的今天,寻找更高效的方法来编码和传输大量数据变得至关重要。阿尔托大学的最新研究成果为我们提供了一种创新的解决方案:通过在光纤中使用准晶体传输数据的光涡旋。这项突破性的设计方法不仅理论上可以创建任何类型的光涡旋,而且在实际应用中展示了极高的拓扑电荷,为光数据传输开辟了新的可能性
2024-11-22
-
半导体芯片全生命周期解析:制造、设计、测试与封装
半导体芯片,作为现代电子设备的核心,其制造过程复杂且精细,涉及众多专业术语和技术。本文旨在对半导体芯片的全生命周期进行详细解析,从制造、设计、测试到封装,为业内人士提供参考。
2024-11-22
-
激光束投射阴影:渥太华大学与布鲁克海文国家实验室的创新发现
近日,在光学领域的一项突破性研究中,渥太华大学和布鲁克海文国家实验室的研究人员展示了激光束在特定条件下能够像实体物体一样投射出可见阴影。这一发现不仅挑战了我们对光和阴影的传统认知,也为激光技术的应用开辟了新的可能性。
2024-11-21
-
【光学前沿】中山大学研究团队突破大气散射光学成像极限
光学成像技术在遥感、天文学、军事监控和环境监测等多个领域扮演着关键角色。然而,光线在通过大气散射介质时,会受到空气中颗粒物的干扰,导致图像对比度和清晰度大幅下降,影响远距离目标的观测和识别。因此,提高在恶劣天气条件下光学成像系统的性能,是光学成像领域亟待解决的挑战。
2024-11-21