留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

毫秒激光辐射K9玻璃的激光损伤研究

吴朱洁 潘云香 赵竞元 陆健 沈中华 倪晓武

吴朱洁, 潘云香, 赵竞元, 陆健, 沈中华, 倪晓武. 毫秒激光辐射K9玻璃的激光损伤研究[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(8): 805005-0805005(8). doi: 10.3788/IRLA201948.0805005
引用本文: 吴朱洁, 潘云香, 赵竞元, 陆健, 沈中华, 倪晓武. 毫秒激光辐射K9玻璃的激光损伤研究[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(8): 805005-0805005(8). doi: 10.3788/IRLA201948.0805005
Wu Zhujie, Pan Yunxiang, Zhao Jingyuan, Lu Jian, Shen Zhonghua, Ni Xiaowu. Research on laser-induced damage of K9 glass irradiated by millisecond laser[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(8): 805005-0805005(8). doi: 10.3788/IRLA201948.0805005
Citation: Wu Zhujie, Pan Yunxiang, Zhao Jingyuan, Lu Jian, Shen Zhonghua, Ni Xiaowu. Research on laser-induced damage of K9 glass irradiated by millisecond laser[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(8): 805005-0805005(8). doi: 10.3788/IRLA201948.0805005

毫秒激光辐射K9玻璃的激光损伤研究

doi: 10.3788/IRLA201948.0805005
基金项目: 

国家自然科学基金(61805120);中央高校基本科研业务费专项资金(30918011335,30918014115-002)

详细信息
    作者简介:

    吴朱洁(1994-),女,硕士生,主要从事激光损伤方面的研究。Email:543850475@qq.com

    通讯作者: 潘云香(1988-),女,讲师,博士,主要从事激光与物质相互作用方面的研究。Email:yunxiangpan@njust.edu.cn
  • 中图分类号: TN24;O434.3

Research on laser-induced damage of K9 glass irradiated by millisecond laser

  • 摘要: 利用毫秒激光损伤测试平台,通过改变焦距和聚焦位置,研究了K9玻璃前后表面附近的损伤概率和损伤形貌。结果表明,焦平面位于前表面时以热熔损伤为主,焦平面位于后表面时则以应力损伤为主,且尺寸明显大于前表面。建立二维热力学模型并对温度场和热应力场进行计算,结果显示,径向应力和环向应力是导致材料产生应力损伤的主要因素。激光辐照过程中在前表面产生的燃烧波能够增强激光能量耦合效率,是材料前表面产生熔融损伤的原因之一。此外,实验发现,焦距较短时,损伤概率随焦平面与样品表面距离的增大迅速下降,焦距较长时,易在样品前后表面同时产生损伤,这与透镜的焦深有关。
  • [1] Hopper R W, Uhlmann D R. Mechanism of inclusion damage in laser glass[J]. Journal of Applied Physics, 1970, 41(10):4023-4037.
    [2] Giuliano C R. Laser-induced damage to transparent dielectric materials[J]. Applied Physics Letters, 1964, 5(7):137-139.
    [3] Gao Xiang, Qiu Rong, Zhou Guorui, et al. Effect of subsurface impurities of fused silica on laser induced damage probability[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(4):0106002. (in Chinese)高翔, 邱荣, 周国瑞, 等. 熔石英亚表面杂质对激光损伤概率的影响[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(4):0106002.
    [4] Raman R N, Demos S G, Shen N, et al. Damage on fused silica optics caused by laser ablation of surface-bound microparticles[J]. Optics Express, 2016, 24(3):2634-2647.
    [5] Duchateau G, Dyan A. Coupling statistics and heat transfer to study laser-induced crystal damage by nanosecond pulses[J]. Optics Express, 2007, 15(8):4557-4576.
    [6] Wei Yaowei, Liu Zhichoa, Chen Songlin. Optical characteristics of TiO2/Al2O3 thin films and their atomic layer depositions[J]. Chinese Optics, 2011, 4(2):188-195. (in Chinese)卫耀伟, 刘志超, 陈松林. TiO2/Al2O3薄膜的原子层沉积和光学性能分析[J]. 中国光学, 2011, 4(2):188-195.
    [7] Li Wenzhi, Wei Chenghua, Gao Lihong, et al. Relationship between laser ablation threshold of graphite-SiO2 and scattering light signal[J]. Chinese Optics, 2016, 9(6):628-642. (in Chinese)李文智, 韦成华, 高丽红, 等. 散射光信号与石墨-二氧化硅激光辐照烧蚀阈值的关系[J]. 中国光学, 2016, 9(6):628-642.
    [8] Zhao Yuan'an, Hu Guohang, Liu Xiaofeng, et al. Laser conditioning technology and its application[J]. Optics and Precision Engineering, 2016, 24(12):2938-2947. (in Chinese)赵元安, 胡国行, 刘晓凤, 等. 激光预处理技术及其应用[J]. 光学精密工程, 2016, 24(12):2938-2947.
    [9] Luo Yang, Hu Guohang, Zhao Yuan'an, et al. Improvement of laser damage resistance at surface of DKDP crystal by laser conditioning process[J]. Optics and Precision Engineering, 2017, 25(8):1987-1994. (in Chinese)罗阳, 胡国行, 赵元安, 等. 激光预处理提升DKDP晶体加工表面的抗损伤能力[J]. 光学精密工程, 2017, 25(8):1987-1994.
    [10] Wang Fengrui, Li Qingzhi, Guo Decheng, et al. Laser pretreatment parameters optimization of KDP crystal[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(3):0321005. (in Chinese)王凤蕊, 李青芝, 郭德成, 等. KDP晶体激光预处理参数的优化[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(3):0321005.
    [11] Miller R A, Borreli N F. Damage in glass induced by linear absorption of laser radiation[J]. Applied Optics, 1966, 6(1):164-165.
    [12] Kask N E, Radchenko V V, Fedorov G M, et al. Temperature dependence of the ability of optical glass to withstand 10-msec laser pulses[J]. Soviet Journal of Quantum Electronics, 1977, 7(2):264-266.
    [13] Wang B, Qin Y, Ni X W, et al. Effect of defects on long-pulse laser-induced damage of two kinds of optical thin films[J]. Applied Optics, 2010, 49(29):5537-5544.
    [14] Pan Y X, Wang B, Shen Z H, et al. Effect of inclusion matrix model on temperature and thermal stress fields of K9-glass damaged by long-pulse laser[J]. Optical Engineering, 2013, 52(4):044302.
    [15] Natoli J Y, Gallais L, Akhouayri H, et al. Laser-induced damage of materials in bulk, thin-film, and liquid forms[J]. Applied Optics, 2002, 41(16):3156-3166.
    [16] Liu Hongjie, Zhou Xingda, Huang Jin, et al. Comparison of damage between front and rear surfaces under nanosecond 355 nm laser irradiation on fused silica[J]. Acta Physica Sinica, 2011, 60(6):065202. (in Chinese)刘红婕, 周信达, 黄进, 等. 355 nm纳秒紫外激光辐照下熔石英前后表面损伤的对比研究[J]. 物理学报, 2011, 60(6):065202.
    [17] Qiu Rong, Wang Junbo, Ren Bo, et al. Growth of laser-induced damage in fused silica under nanosecond laser irradiation[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2012, 24(5):1057-1062. (in Chinese)邱荣, 王俊波, 任波, 等. 纳秒激光诱导熔石英光学玻璃的损伤增长[J]. 强激光与粒子束, 2012, 24(5):1057-1062.
    [18] Bude J, Guss G, Matthews M, et al. The effect of lattice temperature on surface damage in fused silica optics[C]//Proceedings of SPIE, 2007, 6720:672009.
    [19] Pan Y X, Lv X M, Zhang H C, et al. Millisecond laser machining of transparent materials assisted by a nanosecond laser with different delays[J]. Optics Letters, 2016, 41(2):2807-2810.
    [20] Stegman R L, Schriempf J T, Hettche L R. Experimental studies of laser-supported absorption waves with 5-ms pulses of 10.6- radiation[J]. Journal of Applied Physics, 1973, 44(8):3675-3681.
    [21] Pirri A N, Root R G, Wu P K S. Plasma energy transfer to metal surfaces irradiated by pulsed lasers[J]. AIAA Journal, 1977, 16(12):1296-1304.
  • [1] 周伟杰, 马文强, 李娆, 褚珞耀, 宋宝安, 戴世勋, 徐铁峰, 张培晴.  Ge-As-Se-Te硫系玻璃的飞秒激光损伤特性 . 红外与激光工程, 2022, 51(4): 20210222-1-20210222-8. doi: 10.3788/IRLA20210222
    [2] 王涛, 田留德, 赵建科, 周艳, 鄂可伟, 刘锴, 刘尚阔, 刘飞, 杨利红, 刘艺宁, 薛勋, 赵怀学.  倾斜安装的光管焦距标定方法研究 . 红外与激光工程, 2022, 51(11): 20220124-1-20220124-8. doi: 10.3788/IRLA20220124
    [3] 陆健, 谢知健, 张宏超.  连续激光辐照硅太阳电池损伤特性的光束诱导电流表征 . 红外与激光工程, 2022, 51(2): 20220022-1-20220022-8. doi: 10.3788/IRLA20220022
    [4] 高贺岩, 金星, 李兰, 姚猛, 王莹.  能量密度对毫秒脉宽激光烧蚀铝靶物质迁移机制的影响 . 红外与激光工程, 2021, 50(S2): 20210264-1-20210264-6. doi: 10.3788/IRLA20210264
    [5] 夏盛强, 蔡继兴, 张潇允, 辛潮, 李婧祎, 金光勇.  毫秒-纳秒组合脉冲激光辐照熔石英的温度场应力场数值分析 . 红外与激光工程, 2021, 50(S2): 20200415-1-20200415-9. doi: 10.3788/IRLA20200415
    [6] 常浩, 陈一夫, 周伟静, 郭威.  纳秒激光脉冲辐照太阳能电池损伤特性及对光电转化的影响 . 红外与激光工程, 2021, 50(S2): 20210296-1-20210296-8. doi: 10.3788/IRLA20210296
    [7] 魏靖松, 程勇, 朱孟真, 陈霞, 刘旭, 谭朝勇, 米朝伟.  自由振荡激光天基清扫空间碎片机理研究 . 红外与激光工程, 2021, 50(S2): 20200198-1-20200198-6. doi: 10.3788/IRLA20200198
    [8] 郑天然, 王方, 孙喜博, 胡东霞.  基于光场分布特性分析的高功率激光吸收体设计方法研究 . 红外与激光工程, 2019, 48(10): 1005010-1005010(6). doi: 10.3788/IRLA201948.1005010
    [9] 张明鑫, 聂劲松, 孙可, 韩敏.  组合激光辐照单晶硅的热作用数值分析 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1106011-1106011(8). doi: 10.3788/IRLA201847.1106011
    [10] 王伟东, 文明, 王殿恺, 卿泽旭.  关键参数对空气中激光引致热核特性的影响规律研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(8): 806002-0806002(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0806002
    [11] 马宏平, 程鑫彬, 张锦龙, 王占山, 唐永建.  不同工艺制备的人工节瘤的损伤生长特性 . 红外与激光工程, 2017, 46(5): 521001-0521001(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0521001
    [12] 罗宽, 王菲, 车英, 张国玉.  偏振变换法测量固体激光器的动态热焦距 . 红外与激光工程, 2016, 45(10): 1017003-1017003(5). doi: 10.3788/IRLA201645.1017003
    [13] 彭宏韬, 杨照华, 李大鹏, 吴令安.  焦距对计算关联成像质量影响的实验研究 . 红外与激光工程, 2016, 45(8): 824003-0824003(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0824003
    [14] 赵阳, 何宇, 焦宏飞, 张锦龙, 程鑫彬, 刘华松, 李刚正, 吴晓鸣.  铥激光器腔镜用高损伤阈值氧化物薄膜的研制 . 红外与激光工程, 2016, 45(5): 521001-0521001(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0521001
    [15] 王玺, 方晓东.  KrF激光和脉冲CO2激光损伤K9玻璃的实验对比与分析 . 红外与激光工程, 2016, 45(12): 1206009-1206009(5). doi: 10.3788/IRLA201645.1206009
    [16] 阿卜杜萨拉木.图尼亚孜, 程鑫彬, 鲍刚华, 焦宏飞, 王占山.  偏振分光膜中节瘤的激光损伤特性 . 红外与激光工程, 2015, 44(8): 2461-2466.
    [17] 蒲云体, 王刚, 乔曌, 胡江川, 马平.  激光辐照下金纳米缺陷诱导光学玻璃损伤特性 . 红外与激光工程, 2015, 44(11): 3229-3233.
    [18] 张乾, 焦宏飞, 程鑫彬, 马彬, 季一勤.  几种紫外薄膜材料的光学及损伤特性分析 . 红外与激光工程, 2014, 43(4): 1230-1234.
    [19] 梁巍巍, 殷瑞光, 李慧, 赵宏鹏, 张文攀.  激光损伤四象限探测器对制导武器的影响 . 红外与激光工程, 2013, 42(10): 2672-2676.
    [20] 王玺, 卞进田, 李华, 聂劲松, 孙晓泉, 尹学忠, 雷鹏.  重频脉冲CO2激光损伤K9玻璃的实验 . 红外与激光工程, 2013, 42(5): 1204-1207.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  576
  • HTML全文浏览量:  80
  • PDF下载量:  46
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2019-03-05
  • 修回日期:  2019-04-03
  • 刊出日期:  2019-08-25

毫秒激光辐射K9玻璃的激光损伤研究

doi: 10.3788/IRLA201948.0805005
    作者简介:

    吴朱洁(1994-),女,硕士生,主要从事激光损伤方面的研究。Email:543850475@qq.com

    通讯作者: 潘云香(1988-),女,讲师,博士,主要从事激光与物质相互作用方面的研究。Email:yunxiangpan@njust.edu.cn
基金项目:

国家自然科学基金(61805120);中央高校基本科研业务费专项资金(30918011335,30918014115-002)

  • 中图分类号: TN24;O434.3

摘要: 利用毫秒激光损伤测试平台,通过改变焦距和聚焦位置,研究了K9玻璃前后表面附近的损伤概率和损伤形貌。结果表明,焦平面位于前表面时以热熔损伤为主,焦平面位于后表面时则以应力损伤为主,且尺寸明显大于前表面。建立二维热力学模型并对温度场和热应力场进行计算,结果显示,径向应力和环向应力是导致材料产生应力损伤的主要因素。激光辐照过程中在前表面产生的燃烧波能够增强激光能量耦合效率,是材料前表面产生熔融损伤的原因之一。此外,实验发现,焦距较短时,损伤概率随焦平面与样品表面距离的增大迅速下降,焦距较长时,易在样品前后表面同时产生损伤,这与透镜的焦深有关。

English Abstract

参考文献 (21)

目录

    /

    返回文章
    返回