[发明专利]一种用于铜的微细焊接的脉冲绿光激光器系统无效
申请号: | 201210378408.3 | 申请日: | 2012-10-08 |
公开(公告)号: | CN102882116A | 公开(公告)日: | 2013-01-16 |
发明(设计)人: | 张庆茂;郭健洋;张健 | 申请(专利权)人: | 华南师范大学 |
主分类号: | H01S3/109 | 分类号: | H01S3/109;H01S3/106 |
代理公司: | 广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙) 44295 | 代理人: | 马丽丽 |
地址: | 510000 广东省广州市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 微细 焊接 脉冲 激光器 系统 | ||
技术领域
本发明涉及到一种用于铜的微细焊接的脉冲绿光激光器系统,主要用于表面高反射率金属如铜及其合金等的连接,尤其适用于上述金属的点焊或拼焊。
背景技术
与传统焊接方法相比,激光焊接具有高精度、高加工速率、窄热影响区及更方便地实现柔性加工和自动化等优点,因而日益得到广泛应用。当前的激光焊接系统通常采用二氧化碳激光器所产生10.6μm的光束,或者采用Nd:YAG激光器所产生1.064μm的光束。然而,上述波长的光束在室温下可能被诸如铜及其合金显著地反射。
由于高表面反射率的存在,焊接过程就需要极高的峰值能量以克服金属不良吸收性能所带来的初始阻力。然而,一旦一部分激光能量耦合到金属上并引起温度升高,反射率就会下降。当该金属达到其熔点时,吸收会显著提高,最初需要的高功率,在此时已经远远超过焊接的需要,从而导致材料飞溅或者引起不必要的蒸发,在工件上留下较大的孔或洞,影响焊接头质量。
发明内容
本发明的目的是提供一种用于铜的微细焊接的脉冲绿光激光器系统,以克服现有技术中存在的10.6μm的光束或1.064μm光束在室温下被诸如铜及其合金显著地反射,导致材料飞溅或者引起不必要的蒸发,在工件上留下较大的孔或洞,影响焊接头质量的问题。
为达上述目的,本发明提供了一种用于铜的微细焊接的脉冲绿光激光器系统,包含直型谐振腔,具有第一0°全反腔镜和第二0°全反腔镜;Nd激光工作介质,置于所述谐振腔内;电光泵浦器件,用于在不使用Q开关器件的情况下,光学泵浦Nd激光工作介质产生1064nm基波;非线性光学晶体,置于所述谐振腔内,用于倍频产生532nm二次谐波;布儒斯特玻片,置于所述谐振腔内,用于起偏基波,使得在腔内传播的基波以p光为主的线偏振光,利于所述非线性光学晶体达到相位匹配;倒置望远镜,置于所述谐振腔内,用于将通过所述非线性光学晶体的基波光斑成倍数可选择的缩小而不改变其发散角,提高基波功率密度,从而提高倍频效率和绿光耦合输出镜,置于所述谐振腔内,用于输出532nm二次谐波并增透1064nm基波;所述Nd激光工作介质、布儒斯特玻片、绿光耦合输出镜、倒置望远镜、非线性光学晶体依次设置在该第一0°全反腔镜和第二0°全反腔镜之间,且所述电光泵浦器件设置在Nd激光工作介质上方。
上述第一0°全反腔镜的凹端面镀有1064nm的激光高反膜;第二0°全反腔镜的凹端面镀1064nm和532nm的激光双色高反膜;所述Nd激光工作介质的激光输出端面镀1064nm的激光增透膜;所述绿光耦合输出镜的置于所述布儒斯特玻片的输出激光上的面镀1064nm的45°激光增透膜,其另一面镀在45°条件下的对1064nm的激光反射膜和对532nm的激光反射膜;所述倒置望远镜的前后端面均镀1064nm和532nm的激光双色增透膜;所述非线性光学晶体的通光面均镀1064nm和532nm的激光双色增透膜。
上述第一0°全反腔镜和第二0°全反腔镜均是SiO2光质玻璃或GaAs、CaF2;所述Nd激光工作介质是激光晶体、激光玻璃或增益光纤;所述电光泵浦器件是半导体激光器活闪光灯;所述布儒斯特玻片和绿光耦合输出镜均是SiO2、GaAs或CaF2;所述倒置望远镜是伽利略望远镜或开普勒望远镜;所述非线性光学晶体是磷酸氧钛钾KTP或三硼酸锂LBO。
上述伽利略望远镜的放大倍数是2~8倍。
上述第一0°全反腔镜和第二0°全反腔镜均是平凹光质玻璃,其凹面朝向所述直型谐振腔内设置。
本发明的优点是:作为YAG激光的二次谐波的532nm绿光能被铜很好的吸收,吸收系数高达50%,从而有效地解决了表面高反射系数所带来的焊接问题,确保了焊接头的质量,且该系统机械稳定,实现容易,成本低廉。
附图说明
图1是用于铜的微细焊接的脉冲绿光激光器系统的简化示意图。
图中:10.第一0°全反腔镜,11.第一0°全反腔镜凹端面,20.Nd激光工作介质,21、22.Nd激光工作介质输出面,30.电光泵浦器件,40.布儒斯特玻片,50.绿光耦合输出镜,51、52.绿光耦合输出镜端面,60.倒置望远镜,61、62.倒置望远镜透镜,70.非线性光学晶体,71、72.非线性光学晶体通光面,80.第二0°全反腔镜,81.第二0°全反腔镜凹端面。
具体实施方式
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