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激光应用专题资料

激光应用专题 激光在计量学中的应用 激光在材料加工中的应用 激光在医学中的应用 激光在科研中的应用 激光在计量学中的应用 激光计量的特点 激光干涉计量 激光环境计量 激光陀螺仪 激光计量的特点 当测定对象受到激光照射时,激光的某些特性会发生变化,通过测定其响应如强度、速度或种类等,就可以知道测定物的形状、物理、化学性质,以及它们的变化量。 鉴于激光自身的特点,因此它在物理计量方面具有高精度和高灵敏度的特点。 激光干涉计量 激光干涉计量的原理是利用激光的特性-相干性,对相位变化的信息进行处理,是一种最典型的激光计量方法。通常利用基准反射面的参照光和观测物体反射的观测光产生的干涉,或者是参照光和通过观测物体后相位发生变化的光之间的干涉,就可以非接触地测定至被测物体地距离以及物体地大小、形状等,其测量精度达到光的波长量级,测量精度相当高。 原理:以代表性的迈克耳逊干涉仪为例,讲解激光干涉计量的基本原理。 激光环境计量(激光雷达) 使用激光的雷达称为激光雷达(laser radar),或光雷达(optical radar,optical lidar,light dectection and ranging)。 在雷达中,由发射机发出的无线电波射到空中后,一部分经物体或空气反射后,由雷达的接收器所接收,这部分反射波就被称为雷达信号,它能反映出从反射无线电波的物体到雷达的距离。    激光雷达使用的是由激光器发射的红外线,或可见光,或紫外光。众所周知,在我们所居住的环境中,激光是以300,000公里的恒速度传播的。当来自激光器的激光射到一个物体的表面时,其中一部分的光会被反射回去,而被激光雷达所配备的接收器所接收。当仪器计算出光由激光器射出到返回到接收器的时间2t后, 那么,激光器到反射物体的距离 = 光速X 时间/2,即距离 = ct。 阿波罗计划利用设置在月球的反射镜,精确测定了地球到月球的距离,激光雷达也因此而闻名。 激光陀螺仪 激光在材料加工中的应用 激光材料加工原理 激光加工设备及应用 激光清洁 激光材料加工原理 激光加工范围 激光加工设备及应用 激光在医学方面的应用 激光与生物体的相互作用 医用激光设备 光动力学治疗 激光焊接在电子工业中得到了广泛应用,在焊接时,不需要很高的能量密度使工件材料气化蚀除,而只要将工件的加工区材料稍熔,使其粘合在一起。通常可用减少激光输出功率来实现。激光不仅可以焊接同种材料,而且还可以焊接不同的材料,比如将金属与某些非金属材料焊接在一起。 激光焊接 塑料激光焊接 眼镜激光焊接 首饰激光焊接 模具激光补焊 汽车配件激光焊接 家用五金激光焊接 传感器激光焊接 光通讯连接器件激光焊接 电子元器件激光焊接 IT行业构件激光焊接 电池激光焊接 缸垫片激光焊接 笔记本螺柱 此工件采用铝合金材料制作而成,材料为6061。 要求整个螺柱承受5kgf·cm扭矩,垂直拉力≥20kgf。 1.激光打孔原理:激光打孔机的基本结构包括激光器、加工头、冷却系统、数控装置和操作面盘(图7-13)。加工头将激光束聚焦在材料上需加工孔的位置,适当选择各加工参数,激光器发出光脉冲就可以加工出需要的孔。 7.3.1 激光打孔 图7-13 激光打孔机的基本结构示意图 2.激光打孔时材料的去除主要与激光作用区内物质的破坏及破坏产物的运动有关。严格分析激光打孔的成因需要解决激光打孔时产生的蒸气和粘性液体沿孔壁流动的动力学问题,这里只根据一些实验关系,建立一个唯象的描述对激光打孔的激光束几何参数和总能量与孔的深度和孔径之间的关系进行估算 7.3.1 激光打孔 图7-14 激光打孔几何原理简图 2. 激光打孔的激光束几何参数和总能量与孔的深度和孔径之间的关系进行估算。如图7-14的激光打孔原理简图 如果在t时刻孔的底面半径为r(t),孔深为h(t),则有 考虑材料从孔底蒸发,而熔化的液体从孔壁流走,t时刻的能量守衡方程为 当 时,可以近似解出用激光加工的总能量表示的孔深度和孔径为 7.3.1 激光打孔 图7-14离焦量对打孔质量的影响 3. 激光打孔工艺参数的影响 ※ 脉冲宽度对打孔的影响 :脉冲宽度对打孔深度、孔径、孔形的影响较大。窄脉冲能够得到较深而且较大的孔;宽脉冲不仅使孔深度、孔径变小,而且使孔的表面粗糙度变大,尺寸精度下降。 ※ 激光打孔中离焦量对打孔的影响 当激光聚焦于材料上表面时,打出的孔比较深,锥度较小。在焦点处于表面下某一位置时相同条件下打出的孔最深;而过分的入焦和离焦都会使得激光功率密度大大降低,以至打成盲孔(图7-15)。 7.3.1 激光打

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