RU2208504C2 - Устройство для лазерной пробивки отверстий в материалах - Google Patents

Устройство для лазерной пробивки отверстий в материалах Download PDF

Info

Publication number
RU2208504C2
RU2208504C2 RU2000123981A RU2000123981A RU2208504C2 RU 2208504 C2 RU2208504 C2 RU 2208504C2 RU 2000123981 A RU2000123981 A RU 2000123981A RU 2000123981 A RU2000123981 A RU 2000123981A RU 2208504 C2 RU2208504 C2 RU 2208504C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
resonator
holes
radiation
polarization
Prior art date
Application number
RU2000123981A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000123981A (ru
Inventor
А.М. Забелин
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "ТехноЛазер"
Забелин Александр Михайлович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "ТехноЛазер", Забелин Александр Михайлович filed Critical Закрытое акционерное общество "ТехноЛазер"
Priority to RU2000123981A priority Critical patent/RU2208504C2/ru
Publication of RU2000123981A publication Critical patent/RU2000123981A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2208504C2 publication Critical patent/RU2208504C2/ru

Links

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обработки материалов, а более конкретно к области лазерной пробивки отверстий в различных материалах, в том числе в биологических тканях, таких как, например, сердечная мышца - миокард при операции лазерной реваскуляризации миокарда. Лазерная установка с резонатором выполнена с возможностью формирования импульса излучения. Селектирующий элемент лазерной установки выделяет азимутальную моду поляризации, при которой в каждой точке лазерного пуска поляризация является линейной и перпендикулярной прямой, соединяющей данную точку и центр пучка. Поляризация оказывается всегда перпендикулярной плоскости падения излучения на боковую стенку отверстия. В результате реализуется минимальный нагрев боковых стенок отверстий. Это приводит к увеличению глубины отверстия, к уменьшению разупрочнения материала и к уменьшению термодеформаций заготовки. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки материалов, а более конкретно к области лазерной пробивки отверстий в различных материалах, в том числе в биологических тканях, таких как, например, сердечная мышца - миокард при операции лазерной реваскуляризации миокарда.
Известно устройство для пробивки отверстий в материалах, включающее лазер с возможностью работы в режиме импульсного излучения достаточной длительности и энергии, устройство фокусировки аксиально-симметричного пучка лазерного излучения в пятно достаточно малого размера на поверхность материала [1].
Механизм лазерной пробивки отверстий состоит в следующем:
1) лазерный луч нагревает дно отверстия, 2) материал на дне отверстия образует жидкую фазу, 2) жидкая фаза нагревается до кипения, 3) пары, образующиеся в результате дальнейшего нагрева, своим давлением на жидкую фазу выдавливают ее со дна отверстия наружу, далее процесс повторяется циклически до полной пробивки отверстия.
Недостатком известного устройства, принятого нами за прототип, является то, что при лазерном воздействии на материал происходит нагрев не только дна отверстия, но также и нагрев боковых стенок отверстия. Кроме того, происходит нагрев лазерным излучением испарившегося материала или его капельно-жидкой фазы, вылетающей от дна отверстия наружу и передача поглощенного тепла стенкам отверстия. Вследствие этого:
1) значительная часть мощности падающего излучения тратится на нагрев боковых стенок отверстия, в результате чего уменьшается глубина отверстия и его кинжальность, т.е. отношение глубины отверстия к его диаметру,
2) увеличивается тепловое воздействие лазерного излучения на материал, поскольку тепло, поглощенное боковыми стенками, не выбрасывается вместе с жидкой фазой из отверстия наружу, а остается в обрабатываемом материале. Перегрев материала приводит к нарушению формы отверстия, разупрочнению стенок отверстия, что ограничивает область применения способа пробивки.
3) В случае пробивки биологических тканей, например мышцы сердца человека при лазерной реваскуляризации миокарда, нагрев боковых стенок пробиваемых отверстий приводит к повышенному некрозу стенок отверстий и сопутствующему воспалительному процессу, что в свою очередь приводит к снижению эффективности процедуры реваскуляризации.
Задачей изобретения является увеличение эффективности процесса пробивки, увеличение глубины пробиваемого отверстия и его кинжальности, снижение теплового воздействия на материал, снижение поводок и разупрочнение материала, а в случае пробивки биологических тканей уменьшение некроза тканей вблизи стенок отверстий, уменьшение воспалительных процессов при заживании.
Устройство для лазерной пробивки отверстий поясняется чертежом.
Устройство для лазерной пробивки материалов включает (чертеж) лазерную установку 1 с возможностью формирования импульса излучения, включающую резонатор 2, гибкую систему транспортировки излучения 5, фокусирующий объектив 6 (линза), отличается тем, что лазерная установка снабжена селектирующим элементом 3, расположенным внутри резонатора, выделяющим азимутальную моду поляризации 4. Лазерный пучок, поляризованный азимутально 4, фокусируется линзой 6 на образец из нужного материала 7, пробивая в нем глубокие отверстия 8.
Азимутально поляризованное излучение обладает тем свойством, что в каждой точке лазерного пучка поляризация является линейной, причем вектор поляризации во всех точках ориентирован перпендикулярно радиусу, проведенному из оси пучка, к этой точке [2, 3]. При падении под скользящим углом на боковую стенку отверстия излучение, в каждой точке линейно поляризованное перпендикулярно плоскости падения луча на стенку (азимутально поляризованное излучение), поглощается в меньшей степени, чем излучение, поляризованное в другом направлении, например параллельно плоскости падения (радиально поляризованное излучение), или излучение, которое в каждой точке пучка имеет круговую поляризацию.
Пробивка отверстий азимутально поляризованным излучением приводит к уменьшению нагрева боковых стенок и вследствие этого к решению поставленной задачи.
Отметим, что излучение, имеющее фиксированную линейную линейную поляризацию во всем пучке в результате несимметричного поглощения излучения на боковых стенках, формирует несимметричные, некруглые отверстия, что часто является неприемлемым. Излучение, имеющее круговую поляризацию в каждой точке пучка, формирует круглые отверстия, но эффективность пробивки снижается и увеличивается нагрев боковых стенок отверстия.
В работах [2] показано, что азимутально поляризованным может быть пучок, который является гауссовым пучком первого порядка по угловому индексу и произвольного по радиальному индексу вида ТЕМ1N. Согласно [3] азимутально поляризована также и волноводная мода полого волновода вида TE0N, а моды вида TM0N являются радиально поляризованными, т.е. максимально поглощаются стенками металлических отверстий.
Селектирующим элементом азимутальной поляризации может являться заднее зеркало резонатора, на отражающую поверхность которого нанесена решетка в форме концентрических окружностей. Механизм селектирующего действия концентрической решетки заключается в том, что лазерный пучок с аксиальной поляризацией имеет больший коэффициент отражения, чем, например, пучок с радиальной поляризацией. Изготовляться такое зеркало-решетка может, например, методом химического травления с помощью фотошаблона с нужным концентрическим рельефом поверхности. Для увеличения селектирующей способности зеркала с решеткой оно либо любое другое зеркало резонатора может быть выполнено также с осевым отверстием или с пониженным коэффициентом отражения в приосевой области.
В том случае, когда лазерная установка является газовым многотрубчатым волноводным лазером [4] , имеется дополнительное преимущество, связанное с тем, что излучение, поляризованное азимутально (мода TE01) имеет минимальные потери при распространении по круглому полому стеклянному волноводу, почти такие же, как и основная мода ЕН11. Таким образом, азимутально поляризованная мода TE01 может сама селектироваться полым стеклянным волноводом. При этом реализуется пространственная структура излучения - мода типа TE01, которая на выходе из лазера преобразуется в гауссов пучок типа ТЕМ11. Мода TE01 имеет низкие волноводные потери и большой коэффициент заполнения волновода светом и, поэтому волноводный лазер, генерирующий излучение на этой моде, имеет достаточно большую эффективность.
Однако поскольку эффективный коэффициент усиления в волноводном лазере несколько выше для основной моды ЕН11, чем для азимутально поляризованной моды TE01, то для выделения азимутально-поляризованной моды необходимо ввести потери в основную моду генерации.
Азимутально-поляризованная TE01 или ТЕМ10 мода имеет распределение мощности такое, что вблизи оси реализуется нулевой минимум, а основная мода имеет вблизи оси максимум интенсивности. Внесение потерь в приосевую зону пучка приводит к резкому снижению добротности для основной моды, но к незначительным потерям для азимутально-поляризованной моды. Поэтому селекция азимутально-поляризованной моды может осуществляться с помощью одного из зеркал резонатора, на отражающей поверхности которого вблизи оси излучения создается существенно меньший коэффициент отражения, чем на остальной поверхности зеркала. Например, заднее зеркало резонатора имеет небольшое отверстие, причем ось отверстия совмещена с оптической осью резонатора. Другая возможность - изготовление одного из зеркал резонатора с отражающей поверхностью вблизи оси падающего на него излучения, имеющей коэффициент отражения меньший, чем на остальной его поверхности. Зеркалом с уменьшенным близи оси резонатора коэффициентом отражения может являться выходное полупрозрачное зеркало. В этом случае введение потерь в приосевую зону резонатора для селекции моды первого порядка по радиальному индексу не будет приводить к увеличению нагрева зеркал.
Источники информации
1. Технологические лазеры. Т. 1. Расчет, проектирование и эксплуатация. Гл. 3, п.14. Размерная обработка с помощью импульсно-периодических лазеров. /Под ред. Г. А. Абильсиитова. - М.: Машиностроение, 1991, с.346-348 - прототип.
2. V. G. Niziev, A.V.Nesterov. "Influence of beam polarization on laser cutting efficiency". J. Phys.D: Appl. Phys. 32 (1999), pp. 1455-1461.
3. Richard L.Abrams and Arthur N.Chester. "Resonator theory for hollow waveguide lasers". Applied Optics, vol. 13, No 9, pp. 2117-2125.
4. Забелин А. М. , Зеленов Е.В., Сафонов А.Н. Электроразрядный многотрубчатый лазер с диффузионным охлаждением газовой смеси. Патент 2097889, БИ 33, 1997 г.

Claims (5)

1. Устройство для лазерной пробивки отверстий в материалах, включающее лазерную установку с резонатором, выполненную с возможностью формирования импульса излучения, гибкую систему транспортировки излучения и фокусирующий объектив, отличающееся тем, что лазерная установка снабжена селектирующим элементом, выделяющим азимутальную моду поляризации, при которой в каждой точке лазерного пучка поляризация является линейной и перпендикулярной прямой, соединяющей данную точку и центр пучка.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что селектирующим элементом является заднее зеркало резонатора, на отражающую поверхность которого нанесена решетка в форме концентрических окружностей.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что лазерная установка является газовым многотрубчатым волноводным лазером, а селектирующим элементом является одно из зеркал резонатора с отражающей поверхностью вблизи оси падающего на него излучения, имеющей коэффициент отражения меньший, чем на остальной его поверхности.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что зеркало резонатора с отражающей поверхностью вблизи оси падающего на него излучения, имеющей коэффициент отражения меньший, чем на остальной его поверхности, является полупрозрачным выходным зеркалом.
5. Устройство по п.2, отличающееся тем, что заднее зеркало резонатора, на отражающую поверхность которого нанесена решетка в форме концентрических окружностей, имеет небольшое отверстие, ось которого совмещена с осью резонатора.
RU2000123981A 2000-09-19 2000-09-19 Устройство для лазерной пробивки отверстий в материалах RU2208504C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000123981A RU2208504C2 (ru) 2000-09-19 2000-09-19 Устройство для лазерной пробивки отверстий в материалах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000123981A RU2208504C2 (ru) 2000-09-19 2000-09-19 Устройство для лазерной пробивки отверстий в материалах

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000123981A RU2000123981A (ru) 2002-08-27
RU2208504C2 true RU2208504C2 (ru) 2003-07-20

Family

ID=29209086

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000123981A RU2208504C2 (ru) 2000-09-19 2000-09-19 Устройство для лазерной пробивки отверстий в материалах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2208504C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2647952C2 (ru) * 2011-12-07 2018-03-21 Дженерал Атомикс Способы и системы для применения в лазерной обработке

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Технологические лазеры. Т.1. Расчет, проектирование и эксплуатация. Гл. 3, п.14. Размерная обработка с помощью импульсно-периодических лазеров./ Под ред. Г.А. АБИЛЬСИИТОВА. - М.: Машиностроение, 1991, с.346-348. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2647952C2 (ru) * 2011-12-07 2018-03-21 Дженерал Атомикс Способы и системы для применения в лазерной обработке

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105392593B (zh) 借助激光从平坦基板中切割轮廓的设备及方法
US5769844A (en) Conventional light-pumped high power system for medical applications
JPS60143600A (ja) ホットプラズマ発生装置
CN102481665B (zh) 采用具有至少5mm的边缘厚度的ZnS透镜的激光聚焦头和激光切割装置以及使用这样的聚焦头的方法
CN102149508A (zh) 利用通过衍射光学部件修改激光束品质因子的装置的激光切割方法和设备
JPS5891422A (ja) 光ビ−ム均一化装置
Townes Optical masers and their possible applications to biology
EP2202780B1 (en) Light source device
US5285750A (en) Laser cutting of eggshells
JP2000299197A (ja) X線発生装置
RU2208504C2 (ru) Устройство для лазерной пробивки отверстий в материалах
RU2383416C1 (ru) Устройство для лазерной обработки материалов
WO2008060083A1 (en) Laser hand piece
RU2633860C1 (ru) Способ лазерного отжига неметаллических материалов
KR100289249B1 (ko) 광-펌핑된 고파워 의학용 장치
Zakoldaev et al. Fast fabrication of multilevel phase plates used for laser beam correction
CN1783602A (zh) 激光装置、其激发方法、以及激光加工机
CN107052585B (zh) 使用皮秒突发的黑色亚阳极氧化的标记
JP3818580B2 (ja) レーザ加工方法
Knebel et al. Comparison of high rate laser ablation and resulting structures using continuous and pulsed single mode fiber lasers
JPH05329675A (ja) レーザ装置
JP2003528727A (ja) 材料のレーザ処理装置
JP5605821B2 (ja) レーザアニール装置
JP3810716B2 (ja) X線発生装置及び発生方法
Voronich et al. Spatiotemporal smoothing of a laser beam employing a dynamic plasma phase plate

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100920