최근 몇 년 동안 펄스 레이저 응용 분야의 지속적인 확장으로 펄스 레이저의 고출력 및 높은 단일 펄스 에너지는 더 이상 순전히 추구되는 목표가 아닙니다. 대조적으로 더 중요한 매개변수는 펄스 폭, 펄스 모양 및 반복 주파수입니다. 그 중 펄스 폭이 특히 중요합니다. 거의 이 매개변수를 보고 레이저가 얼마나 강력한지 판단할 수 있습니다. 펄스 형태(특히 상승 시간)는 특정 애플리케이션이 원하는 효과를 얻을 수 있는지 여부에 직접적인 영향을 미칩니다. 펄스의 반복 주파수는 일반적으로 시스템의 작동 속도와 효율성을 결정합니다.
단일 펄스 에너지 단일 펄스 에너지: 단일 펄스에 의해 전달되는 레이저 에너지.
피크 전력 및 평균 전력 1. 평균 전력 = 단일 펄스 에너지 * 반복 주파수 - 반복 기간의 단위 시간당 레이저 에너지 출력. 2. 피크 전력 = 단일 펄스 에너지/펄스 폭 - 단일 펄스가 도달하는 최대 전력.
펄스 폭 1. 펄스 폭: 단일 펄스의 작동 시간. 광자의 수가 최대값의 절반에서 최대값으로 증가하는 데 필요한 시간과 광자의 수가 최대값에서 최대값의 절반으로 떨어지는 데 필요한 시간의 합입니다. 밀리초(ms), 마이크로초(us), 나노초(ns), 피코초(ps), 펨토초(fs) 등과 같은 다양한 크기가 있습니다. 크기가 작을수록 레이저 작용 시간이 짧아집니다. 동일한 단일 펄스 에너지의 경우: 펄스 폭이 좁을수록 피크 전력은 높아지고 펄스 폭이 길수록 피크 전력은 낮아집니다. 2. 상승 시간: 펄스 신호가 최대값의 10%에서 90%까지 상승하는 데 필요한 시간. 3. 하강 시간: 펄스 신호가 최대값의 90%에서 10%까지 하강하는 데 필요한 시간.
반복 주파수 반복 주파수: 단위 시간에 규칙적으로 출력되는 레이저 펄스의 수(1초에 반복되는 펄스의 수에 해당). 동일한 평균 전력의 경우: 반복 주파수가 낮을수록 단일 펄스 에너지가 높을수록 반복 주파수가 높을수록 단일 펄스 에너지가 낮아집니다.
펄스 제어 1. 외부 제어: 전원 공급 장치 외부에 주파수 신호를 로드하고 로드 신호의 주파수와 듀티비를 제어하여 레이저 펄스의 제어를 실현하여 출력 펄스와 로드 펄스 주파수가 동일하도록 합니다. 2. 내부 제어: 제어 원리는 주파수 제어 신호가 드라이브 전원 공급 장치에 내장되어 있다는 점을 제외하고는 외부 제어와 동일합니다. 전원 공급 장치에 추가 신호를 추가할 필요가 없습니다. 고정 내장 주파수 또는 조정 가능한 내부 제어 주파수(호스트 컴퓨터 소프트웨어 또는 드라이브 전원 디스플레이)를 선택할 수 있습니다. 3. 자유 주파수: 레이저에 의해 직접 출력되는 주파수, 즉 주파수 제어 없이 출력되는 주파수를 나타냅니다. 주파수는 부동 범위를 가지며 고정되어 있지 않습니다.
지터 값 지터 값: 트리거 신호의 상승 에지에 대한 펄스 레이저 광 펄스 상승 에지의 상대적 지터.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy