레이저 보호 재료에 대해 얼마나 알고 있습니까? (2 부)

Jul 20, 2023 메시지를 남겨주세요

레이저 보호 재료레이저 조사에 노출되었을 때 충분한 성능 안정성을 가져야 합니다. 레이저 조사에 노출되었을 때 흡수체가 현저하게 변색되거나 퇴색되어 흡수 효과에 영향을 미칠 수 없으며, 기재가 노화되거나 분해될 수 없습니다.

2. 비선형 광학 원리에 기반한 레이저 보호 재료

비선형 보호 재료의 이론적 기초는 비선형 광학, 즉 강한 전자기장과 매질 사이의 상호 작용으로 인한 매질의 비선형 편광 이론입니다. 이상적인 비선형 레이저 보호 재료는 전체 보호 대역에서 매우 짧은 비선형 응답 시간을 가져야 하며 Q 전환 및 모드 잠금 레이저의 보호에 적응할 수 있습니다. 비선형 광학 계수, 특히 3차 비선형 광학 계수가 커야 하고, 레이저 손상 방지 임계값이 높아야 하며, 물리적 및 화학적 특성의 안정적인 제한 대역이 넓어야 합니다.

laser safety

2.1 비선형 흡수

비선형 흡수재는 역포화 흡수재이다. 포화되지 않은 흡수 물질의 흡수 계수는 약한 레이저 조사에서 대략 선형이며 강한 레이저 조사에서 입력 광 강도가 증가함에 따라 매질의 흡수 계수가 증가하여 레이저 보호를 실현합니다. 현재 역포화 흡수재에 대한 연구에 대한 보고가 많이 있다. 용매 C6o 용액, C6o/pst 복합 재료 C60/pmma 복합 재료로 톨루엔, o-자일렌, 테트라클로로에탄 포함; 인덴트린 및 인덴트링 옥사이드, 인덴트링 클로라이드, 인덴트링 올리고머 등과 같은 그 유도체; 유기금속화합물; 풀러렌 유도체 17; 희생 화합물; 폴리 더블 패스트, 폴리 Z 패스트, 폴리스티렌 패스트 재료와 같은 3차 비선형 폴리머 재료.

C6o는 60개의 탄소 원자로 구성된 구형으로 3차원 구형 메조-전자 공유 구조를 가지고 있어 광학적 비선형성이 더 강하다. Yindanshilin의 레이저 보호 값이 높고 고에너지 레이저 투과율이 매우 낮으며 보호 성능이 좋습니다. Yindanshilin 유도체의 레이저 흡수 임계값은 상대적으로 낮고 레이저 보호 성능이 좋지 않습니다.

중금속 CAI Xianjing 화합물은 공동 중량이 높은 2 차원을 가지고 있습니다. 전자 시스템은 60개 이상의 서로 다른 금속 원자와 결합될 수 있습니다. 전자 시스템의 큰 비영역화와 금속-리간드 결합의 전하 이동으로 인해 큰 비선형 분극을 나타냅니다.

2.2 비선형 산란

비선형 광학 재료는 선형 굴절률이 일치하는 두 개의 매질로 구성되지만 서로 다른 비선형 굴절률은 레이저 작용 하에서 비선형 광학 재료의 특성을 갖습니다. 비선형 산란의 특징은 약한 빛이 입사되면 높은 투과율을 보일 때 산란 효과가 없다는 것입니다. 강한 빛이 입사되면 산란 효과가 크게 향상되어 투과율이 낮습니다. 두 가지 다른 재료로 구성된 비선형 산란자에서만 발생합니다. 이 비선형 산란체는 콜로이드 탄소 현탁액과 같은 액체와 입자의 현탁액이거나 두 개의 고체로 구성된 고체 혼합 매체일 수 있습니다.

2.3 비선형 굴절

비선형 굴절에는 광굴절, 자체 초점 및 자체 디포커싱 세 가지 광굴절 제한이 포함됩니다. 광굴절 제한은 광굴절 효과를 사용하여 산란광 증폭을 유발하므로 사람의 빛이 산란광에 에너지를 전달하여 투과광의 강도를 제한합니다. }} + n21, 7 재료 굴절률 계수; 빛의 강도입니다. n20에서 빔을 수렴하기 위해 자체 초점 방식이 사용됩니다. 0에서 자체 디포커싱 방법을 사용하여 빛을 분산시켜 출력 빛을 강하고 작게 제한하는 목적을 달성할 수 있습니다. 이러한 재료에는 강유전성 텅스텐-구리 SNB60 및 BSKNN-60 단결정과 같은 무기 물질과 일부 유기 폴리머가 포함됩니다.

2.4 비선형 반사

선형 재료와 비선형 재료로 구성된 인터페이스를 비선형 인터페이스라고 합니다. 비선형 물질의 굴절률이 양수이면 비선형 물질의 굴절률은 비선형 물질의 굴절률보다 커야 합니다. 빛이 선형 재료에서 경계면으로 입사할 때 입사각은 전반사의 임계각도 조건을 충족합니다. 미약한 빛이 입사되면 전반사의 조건이 맞기 때문에 입사광은 완전히 반사된다. 강한 레이저가 발사되면 비선형 굴절률이 크게 변하고 전반사 조건이 파괴되며 빛 에너지의 일부가 투과되고 반사광 강도가 약해져 보호 목적을 달성합니다. 물론 비선형 기호가 반대인 두 개의 비선형 광학 재료로 구성된 비선형 인터페이스도 레이저 보호 효과를 얻을 수 있습니다.

laser safety window

3. 열상에 편리한 보호재

레이저와 재료 사이의 상호 작용은 먼저 열 효과이기 때문에 일부 재료의 열 위상 전이 메커니즘을 사용하여 강력한 레이저 보호를 달성할 수 있습니다. 현재 VO 박막 재료가 가장 많이 연구되고 있다. VO 필름은 일종의 열방성 상변화 물질입니다. 상온에 가까운 단사정 구조를 가지며 반도체 상태이다. 밴드 갭은 0.7eV이고 해당 컷오프 파장은 1800nm입니다. 온도가 68C로 올라가면 구조가 직교하고 금속이 됩니다. VO 박막에 레이저 빔을 조사하면 재료가 가열되고 반도체-금속 상전이 과정이 동반되며 이 과정에서 광전 특성이 크게 변화하며 특히 적외선 특성이 높은 투과율에서 높은 반사율로 변화합니다. VO 필름의 광학적 특성은 적외선 및 전자기 복사의 공격을 차단하여 레이저 보호를 달성하는 데 사용할 수 있습니다.

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