A lézersugár és szerepe a polimer technológiákban



Hasonló dokumentumok
Laser / lézer. Egy kis történelem. Egy kis történelem. Egy kis történelem Albert Einstein: az indukált emisszió elméleti predikciója

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Lézer. Lézerek mindenütt. Lézer: Lézer

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

Rövid impulzusok esetén optikai Q-kapcsolót is találhatunk a részben áteresztő tükör és a lézer aktív anyag között.

A lézer alapjairól (az iskolában)

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK

A LÉZERSUGÁRZÁS ALAPVETŐ ISMÉRVEI SPONTÁN VS. INDUKÁLT EMISSZIÓ A FÉNYERŐSÍTÉS FELTÉTELE A POPULÁCIÓ INVERZIÓ FELTÉTELE

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik

L A S R A M. engineering laser technology. OPAL orvosi lézer - Robotizált sebészeti műtétek. Vass István

Az elektromágneses spektrum és a lézer

2.4. ábra Alkalmazási területek

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz november 19.

Einstein: Zur Quantentheorie der Strahlung, 1917

Ipari lézerek Magyarországon I. rész

zernyaláb, mint szerszám

LÉZER: Alapok, tulajdonságok, alkalmazások

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Szállézer technológia előnyei.

Laser / lézer. Egy kis történelem. Egy kis történelem. Egy kis történelem Albert Einstein: az indukált emisszió elméleti predikciója

Concursul Preolimpic de Fizică România - Ungaria - Moldova Ediţia a XVIII-a, Cluj-Napoca Proba teoretică, 1 iunie II. Feladat: Lézer (10 pont)

Lézersugaras technológiák fóruma

Lézersugaras technológiák I. Buza, Gábor

Lézerek Lézer és orvosbiológiai alkalmazásaik

TRUDISK LÉZEREK A disk lézerek új alkalmazástechnikai lehetőségei

LÉZEREK ÉS (KATONAI) ALKALMAZÁSAIK BEVEZETÉS

Az elektromágneses színkép és egyes tartományai

Fotonikai eszközök ZH bulid10.10.sp1

A hőmérsékleti sugárzás

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Mérnökgeodézia 6. A lézertechnika, és mérnökgeodéziai alkalmazása Dr. Ágfalvi, Mihály

Lézeres biztonság - Laser Safety

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Fizikai Kémia és Anyagtudomány Tanszék. Lézerek és mézerek

teljesítmé nysűrűség hatásidőtart am [s] [W/mm 2 ] a elektr ,1 1,0 0,1 2, ,01 0, (5 10 0

RAJZOLATI ÉS MÉLYSÉGI MINTÁZATKIALAKÍTÁS II:

Abszorpciós spektroszkópia

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

Messer Szakmai Nap. Messer Szakmai nap

LÉZER: Alapok, tulajdonságok, kölcsönhatások

Atomszerkezet. Fehérjék szerkezetvizsgáló módszerei. Molekulaszerkezet. Molekula energiája. Lumineszcenciás technikák. E e > E v > E r. + E v.

Optika Gröller BMF Kandó MTI

fajtái anyagmegmunkálás anyagmegmunk

Nagyenergiájú és ultra rövid impulzusú lézernyalábok és diagnosztikája

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

A gázlézerek és szilárdtestlézerek összehasonlítása gázellátási és biztonságtechnikai szempontokból. Abaffy Károly

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Műszaki klub Előadó: Raffai Lajos

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIX.

Gerhátné Udvary Eszter

Visszaverődés. Optikai alapfogalmak. Az elektromágneses spektrum. Az anyag és a fény kölcsönhatása. n = c vákuum /c közeg

Az elektromágneses spektrum és a lézer

Lézer, a különleges fénysugár. Dr. Paripás Béla fizikus, egyetemi tanár

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

Anyagfelvitel nélküli felületkezelések

Az éter (Aetherorether) A Michelson-Morley-kísérlet

Optika Gröller BMF Kandó MTI

Mit kell tudni a lágylézer terápiáról és a B-Cure lézerről?

Abszorpciós fotometria

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

NÁNAI László. Lézerek. SZTE JGYPK Ált. és Környezetfizikai Tsz Szeged

Dicsı Ágnes: Lézer a restaurálás szolgálatában Álom és valóság

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Lézersugárforrások Kreisz, István

fajtái anyagmegmunkálás anyagmegmunk

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

1. Szerszámjavítás lézerhegesztéssel 2. Műanyagok lézeres feliratozása

6. Félvezető lézerek

Kutatóegyetemi Kiválósági Központ 1. Szuperlézer alprogram: lézerek fejlesztése, alkalmazásai felkészülés az ELI-re Dr. Varjú Katalin egyetemi docens

Lézerek dióhéjban az Adyban

Járműipari környezetérzékelés

MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

XXI. Nemzetközi Gépészeti Találkozó - OGÉT 2013

Lézer-hibrid hegesztés

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

A LUFFT GYÁRTMÁNYÚ FELHŐALAPMÉRŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

Új Praxis Management SZIE ÁOTK LTK

A látás és látásjavítás fizikai alapjai. Optikai eszközök az orvoslásban.

a jövőben digitális flexó nyomóformák gyártásához.

Röntgen-gamma spektrometria

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók

Lézerek. Extreme Light Infrastructure. Készítette : Éles Bálint

MITŐL LÉZER A LÉZER? Dr. Horváth Zoltán György MTA Wigner FK

fajtái anyagmegmunkálás anyagmegmunk

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.


Műszaki Optika. Dr. Nagy Balázs Vince D428

Távolságmérés hullámokkal. Sarkadi Tamás

CNC vezérlésű lézervágó gép,típusa NUKON NFL-1530 ECO

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lézersugaras hegesztés csoportosítási megoldásait, jelöléseit!

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története

Átírás:

A lézersugár és szerepe a polimer technológiákban Buza Gábor, Rácz Ilona, Janó Viktória, KálaziZoltán

13,7 milliárd évvel korábban Az első nap Isten szólt: Legyen világosság és lőn világosság

Energia 93 évvel korábban 1917 A. Einstein: a stimulált emisszió elve Abszorpció Spontán emisszió Stimulált emisszió Fölső szint Foton be Foton ki Foton be Foton ki Foton ki Alsó szint E h c

50 évvel korábban 1960. május 16. Theodore Maiman: felvillant az első lézersugár Lézer médium: szillárdtest (Cr-al ötvözött Al 2 O 3 = rubin) Gerjesztés módja: villanó lámpa Üzemmód: impulzus Hullámhosszúság: 694,3 nm

Előzmények 1951 Charles H Townes (Columbia University): első MASER MASER: Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation (szkeptikus kollegák: Means of Acquiring Support for Expensive Research ~drága kutatások szerződéses támogatása) MASER független feltalálása: Joseph Werber (University of Maryland): Alexander Prokhorov, Nyikolaj Basov (Lebegyev L., Moszkva) 1957 Gordon Gould (Columbia University): a lézerek működési elve ( 30 éves szabadalmi haború ) LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 1958 Arthur L Schawlow and Charles H Townes (Columbia University): első cikk optikai MASER működési elvéről (Phys. Rev. 112, 1940, 1958) 1960 szabadalom 1960 Theodore Maiman (Hughes Research Laboratories): első működő rubin lézer (Nature, 187, 493, 1960)

Előzmények (110 évvel korábban) 1900. június 5-én született Budapesten Gábor Dénes 1979. február 9., London 1947 holográfia alapelve Igazolása elektronsugárral; alkalmazás elektronmikroszkópok felbontóképesség javítására kivitelezés lézerekkel: 1963-ban a Michigani Egyetem két elektromérnöke Nobel-díj: 1971

Világpiaci helyzetkép

Lézer sugárforrások Mi kell ahhoz, hogy lézersugár keletkezzen? Lézer médium (szilárd, folyékony, gáz, gőz) Gerjesztés = pumpálás (elektromos, elektromágneses) Reznátor (nyitó és zárótükör L=m* /2) Populáció inverzió (több gerjesztett, mint gerjesztetlen részecske) Anyagmegmunkálásra szolgáló leggyakoribb lézer sugárforrások: CO 2 Nd:YAG Szállézer Dióda Excimer Példa a sugárforrások sokféleségére CO 2 sugárforrás lehet: Egyenáramú gerjesztésű Nagyfrekvenciás gerjesztésű Gyors keresztáramú Axiális áramú Diffúziós hűtésű Zárt rezonátorú

Leggyakoribb sugárforrások Általános jellemzői Fiber Laser Nd:YAG CO 2 Disc Hatásfok 30% ~5% ~10% 15% Fényteljesítmény max. > 50kW 6kW > 20kW > 8kW Sugárminőség, mm*mrad < 2.5 ~ 25 ~ 6 ~ 8 Helyigény (4/5kW) < 1 m 2 6 m 2 3 m 2 > 3 m 2 Üzemeltetési költség, $/óra 21.31 38.33 24.27 35.43

Sugárminőség jellemzése Sugárparaméter-szorzat mm*mrad 2 0 r0 M / M 2 k 1/ M 0 2 r 0 /

Energia-eloszlás a nyalábon belül TEM (Transversal Elektromagnetic Mode) Derékszögű koordinátarendszerben: TEM mn Polár koordinátarendszerben: TEM pl Az indexek számértéke = az adott irányban lévő minimumok száma a végtelenben lévőtől eltekintve

Valós energiaeloszlások; eltérés az ideális esetektől M 2 = 1 M 2 = 1,7 M 2 = 1,7 50%TEM 00 + 30%TEM 100% TEM 00 30%TEM 01* + + 00 70%TEM 20%TEM 01* 01

2r 2 M z - z 0 r(z) r 0 1 2 r0 2 Z F F L z 0 z z F

Valódi sugárminőség csak méréssel határozható meg!

Szemelvények a polimerek lézersugaras hegesztéséből Leggyakoribb elv: Leggyakoribb megoldások

Áteresztés [%] BAYZOLTÁN Alkalmazott Kutatási Közalapítvány 80 Adalékanyagok (1%) hatása a PP fényelnyelésére 70 60 50 40 30 20 10 0 C P1 Ca Ta Z2 P2 K2 S2 Na Z1 K1 S1 1064 nm 10,6 m Na: - C: korom Ca: kréta Ta: Talkum S1: term. sárga P1: term. piros K1: term. kék Z1: term. zöld S2: szintet. sárga P2: szintet. piros K2: szintet. kék Z2: szintet. zöld

Szakadási erő, N Erő [N] BAYZOLTÁN Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Hegesztési varratok szilárdsága az alkalmazott felületi energiasűrűség függvényében 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Felületi energiasűrűség [W/cm 2 ] Teljesítménysűrűség, W/cm 2 1 % korommal ill. 1 % S1 színezékkel adalékolt PP átlapoló hegesztése (defókusz: 30 mm)

Sugárvezetési megoldások polimerek lézersugaras hegesztésére Mozgó fókuszáló optikával; F-theta lencsével; Dinamikus fókuszú szkennerrel Speciális, munkadarabhoz illesztett tükrös fókuszáló optika Gyűrű alakú lézernyaláb; Lézerszkennerrel Maszkolással (virtuális vonalfókusz) Fókuszáló golyóval

Köszönöm a figyelmüket!