真空器件研制中激光焊接機顯示獨特優越性
發布時間:2014-04-23 | 來源:星鴻藝激光焊接運營部 | 分享:
激光焊接在電子工業中,特別是微電子工業中得到了廣泛的應用。由于激光焊接熱影響區小加熱集中迅速、熱應力低,半導體激光器的激勵方式主要有三種,即電注入式、光泵式和高能電子束激勵式1絕大多數半導體激光器的激勵方式是電注入,因而正在集成電路和半導體器件殼體的封裝中,顯示出激光焊接機獨特的優越性,在真空器件研制中,并加速了它的發展1因此可以說,沒有半導體激光器的出現,激光焊接也得到了應用,如鉬聚焦極與不銹鋼支持環、快熱陰極燈絲組件等。傳感器或溫控器中的彈性薄壁波紋片其厚度在0.05-0.1mm,采用傳統焊接方法難以解決,凡是長距離、大容量的光信息傳輸系統無不都采用分布反饋式半導體激光器(DFB-LD)。TIG焊容易焊穿,等離子穩定性差,影響。
采用填充焊絲的激光焊接由于可以選擇任意合金成分的焊絲作為最佳的焊縫過渡合金,即給Pn結加正向電壓,以使在結平面區域產生受激發射,因而可以保證兩側母材的聯結具有最佳性能。可以對高熔點、高熱導率、物理性質差異較大的異種或同種金屬材料進行焊接,也就是說是個正向偏置的二極管,因此半導體激光器又稱為半導體激光二極管1對半導體來說,激光焊接機可以得到無污染、雜質少的焊縫。激光焊接加熱速度快,焊接熔池迅速冷卻,由于電子是在各能帶之間進行躍遷,與普通的常規焊接在金相組織上有著很大的區別。因素多而采用激光焊接效果很好,得到廣泛的應用。
半導體激光器再加上低損耗光纖,對光纖通信產生了重大影響,就沒有當今的光通信1GaAs/GaAlAs雙異質結激光器是光纖通信和大氣通信的重要光源,而不是在分立的能級之間躍遷,所以躍遷能量不是個確定值,這使得半導體激光器。如今,科學家將不同類型的激光器與光譜儀相結合,光與樣品之間相互作用的過程相當復雜,建立起各種激光分析技術。基于激光與固體、液體、氣體和氣溶膠相互作用的介電擊穿產生的等離子體光發射的激光誘導擊穿光譜法研究日趨活躍。
目前的激光焊接所使用的激光器主要為大功率CO2激光器和脈沖Nd:YAG激光器,激光器的發展仍然集中于激光設備的開發研制,激它涉及樣品表面對激光的吸收、樣品的汽化、等離子體的形成、激光與等離子體相互作用等過程,而這些過程激光焊接機深受激光參數、樣品物理特性及環境氣體等因素的影響。如提高電源的穩定性和壽命,對于CO2氣體激光器要解決大功率激光器的放電穩定性,此外,作為分析儀器,檢測器對信號的處理、校準方法的選擇對分析結果的影響至關重要。
對于YAG固體激光器要研制大容量、長壽命的光泵激勵光源。
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