光纤激光器简介

上传人:干*** 文档编号:185791134 上传时间:2023-02-06 格式:DOCX 页数:24 大小:620.08KB
收藏 版权申诉 举报 下载
光纤激光器简介_第1页
第1页 / 共24页
光纤激光器简介_第2页
第2页 / 共24页
光纤激光器简介_第3页
第3页 / 共24页
资源描述:

《光纤激光器简介》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光纤激光器简介(24页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、目录第一章、激光基础第二章、激光器第三章、光纤的特性第四章、光纤激光器第五章、 实验室激光器型号及操作安全第一章 激光基础1.1 什么是激光?激光在我国最初被称为“莱赛”即英语“Laser”的译音,而“Laser”是“Light amplification by stimulated emission of radiation”的缩写。意为“辐射的受激发 射光放大”,大约在 1964 年,根据钱学森院士的建议,改名为“激光”。激光是 通过人工方式,用光或者放电等强能量激发特定的物质而产生的光。激光的四大特性:高亮度、高单色性、高方向性、高相干性。具有高亮度的 激光束经过透镜聚焦后,能在焦点附近

2、产生数千度乃至上万度的高温,这就使其 能够加工几乎所有材料。由于激光的单色性极高,从而保证了光束能精确地聚焦 到焦点上,得到很高的功率密度。1.2 激光产生的基本理论1.2.1 原子能级和辐射跃迁按照玻尔的氢原子理论,绕原子核高速旋转的电子具有一系列不连续的轨道 这些轨道称为能级,如图 1-1。图 1-1 原子能级图当电子在不同的能级时,原子系统的能量是不相同的,能量最低的能级称为基态。当电子由于外界的作用从较低的能级跃迁到较高的能级时,原子的能量增泵涌电子0原子核图 1-2 电子跃迁图 加,从外界吸收能量。反之,电子从较高能级跃迁到较低能级时,向外界发出能 量。在这个过程中,若原子吸收或发出

3、的能量是光能(辐射能),则称此过程为 辐射跃迁。发出或吸收的光的频率满足普朗克公式(hv=E2-E1)。1.2.2 受激吸收、自发辐射、和受激辐射受激吸收:处于低能级上的原子,吸收外来能量后跃迁到高能级,则称之为 受激吸收。自发辐射:由于物质有趋于最低能量的本能,处于高能级上的原子总是要自 发跃迁到低能级上去,如果跃迁中发出光子,则这个过程称为自发辐射。两个能级之间的能量差越大,自发辐射过程所放出的光子频率就越高。如同 弹琴,如果用力拉紧琴弦,琴发出的音调频率就高,反之则低。自发辐射光极为 常见,普通光源的发光就包含受激吸收与自发辐射过程。前一过程是粒子由于吸 收外界能量而被激发至高能态;后一

4、过程是高能态粒子自发地跃迁回低能态并同 时辐射光子。当外界不断地提供能量时,粒子就会不断地由受激吸收到自发辐射, 再受激吸收,再自发辐射如此循环不止地进行下去。每循环一次,放出一个 光子,光就这样产生了。以电灯为例:接通电源后,电流流经灯泡中的发光物质 钨丝,钨丝被灼热,使钨原子跃迁至高能态,然后又自发跃迁回低能态并同 时辐射出光子,于是灯泡就亮了。受激辐射:处于高能级E2上的原子,受外来频率(满足hv=E2-E)的光子 的激励,从E2跃迁到E1,发出一个和外来光子完全相同的光子,称为受激辐射。受激辐射和自发辐射有本质的区别:前者是受激产生,跃迁时产生的光子与 外来光子在频率、相位、方向、和偏

5、振方向上完全一致,吸收一个光子,放出两 个光子,产生的光子相当于加强了外来光子,即光放大作用。而自发辐射的光子 频率不同,是杂乱无章的,完全不相干的。光放大作用简单地说,就是输入是一个外来光子,而输出的则是性质与外来 光子一模一样的两个光子,因为在输出的两个光子中,一个就是外来光子本身, 而另一个则是在受激辐射过程中释放出来的,即是被外来光子“激”出来的。一 个光子激发一个粒子产生受激辐射,得到两个完全相同的光子,这就是光的“放 大”。这两个光子再去激发两个粒子产生受激辐射,就可以得到完全相同的 4 个 光子, 4、8、16如此链锁反应,完全相同的光子数目便会越来越多,可见受 激辐射过程也就是

6、光放大的过程。在受激辐射过程中产生并被放大了的光,便是 激光。1.2.3 粒子反转分布从光的放大作用可以看出,要想实现放大,则必须输入外来光子(即种子光, 后面要讲的泵浦光),并且要有可供受激辐射的处在高能级的原子。在平衡状态 下,粒子(原子、分子等)在各能级的分布满足玻尔兹曼公式,即能级的能量愈 高,上面的粒子数越少。这时如果给粒子系统提供一个外来能量,使低能级上的 粒子吸收能量跃迁至高能级上,使高能级上的粒子数多于低能级上的粒子数,这 个过程即称为粒子集居数反转。只有在两个形成了粒子数反转的能级之间,受激 辐射的分量才能大于受激吸收,光才能得到放大。I:原子玻尔兹曼分布(a)反转分布状态的

7、能级图能级粒子数1.2.4 激光产生的三要素:激励源,工作介质,谐振腔一、激励源要想把处于低能态的粒子送到高能态去,就得借助外力工具来实现。这个过程类似于把水位很低的河水或井水抽运到水塔上的蓄水池里,必须要有足够功率 的水泵作功才成。同理,要实现粒子数反转,首先必须消耗一定的能量把大量粒 子从低能级“搬运”到高能级,这种过程在激光理论上叫做泵浦或激励。由于其 作用原理和水泵抽水相类似,所以把能使大量的粒子从低能态抽运到高能态的激 励装置通称之为“光泵”。“光泵”只是在解释粒子数反转时借用的一种形象的说法。实际上粒子都是 甘居低能态的,而且很顽固,并不是象水一样很容易地就被泵抽运走了。即使费 了

8、很大劲把一部分抽运到了高能态,但它们很快就又自发地跃回低能态了。怎么 办呢,那就需要加大能量不停顿地来轰击。就是说,激励不仅要快,而且要强有 力。激励作用总是通过消耗一定的能量来实现的,产生受激辐射所需要的最小激 励能量定义为激光器的阈值。阈值是描述激光器整体性能的一个重要参数。二、工作介质在大千世界里,各种各样的物质都是由分子、原子、电子等微观粒子组成的, 如果有了强大的激励是不是都能在物质中实现粒子数反转而产生激光呢?不是的 激励只是一个外部条件,激光的产生还取决于合适的工作物质,也称之为激光器 的工作介质,这才是激光产生的内因。前面我们所讲到的都是以二能级系统为例 来讨论的,也就是说工作

9、物质只有高、低两个能级。实际上目前所有已实现的激 光辐射都是三能级或四能级系统。下图是红宝石激光器的铬离子(Cr3+)的简化能级图,这是一个典型的三能级系统。图中所示的E,e2,e3中,e2是亚稳态级。受激辐射泵 浦激发态E能级粒子数基态2|服从玻尔兹曼分布射瞬间乐迁;气E2亚租态Eg外界激发作用将会把粒子从斗抽运到E3,被抽运到E3的粒子很快通过无辐射跃 迁转移到E2,因为E3的寿命只有10-9秒,即10亿分之一秒,不允许粒子久留, 所以此过程很快。但E2的亚稳态,寿命较长,约为10-3秒,即千分之一秒,允 许粒子久留。随着E1上的粒子不断地被抽运到E3,又很快转移到E2,既然 允许粒子久留

10、,那么从E2到斗的自发辐射跃迁几率就很小,于是粒子就在E2 上积聚起来,从而实现E2对E1两能级间的粒子数反转。这个系统便能对诱发光子能量hV=E2斗的光进行光放大。显然,E2能级 好象一个水塔上的蓄水池,能够贮存大量的粒子,只有亚稳态级才具有这种能力, 但并不是所有的发光物质都具有亚稳态结构,这就是有些物质可以“激”出激光 来,而有些物质却“激”不出来的道理。所以,具备亚稳态能级结构是对产生激 光的工作物质的起码要求。三、谐振腔合适的工作物质有了,实现粒子数反转的激励源有了,这下子该“激”出激 光了吧!还不行,因为人们在实验中发现这样虽然可以产生受激辐射,但非常微 弱,根本形不成可供人们使用

11、的激光。这很自然的使人们想到了采用放大的办法 来解决这个问题,于是出现了光学谐振腔。即利用两个面对面的反射镜,使放大 了的光在镜间来回被反射,反复通过镜间的介质不断再放大,即反馈放大。两个反射镜可以是平面,也可以是球面。其中一个要求是反射率为 100的全反射镜,图 1-3 谐振腔示意图另一个是部分反射镜。比如,反射率为95时,5的光透射出去供人应用,从 而构成光学谐振腔。因为其侧面是敞开的,所以,又称作“开放腔”。当把激光 介质置于两反射镜之间后,即可构成激光振荡器。当外界强光激励置于两镜间的 激光介质时,就在亚稳态级与稳态级之间实现了粒子数反转。处于亚稳态级的粒 子当自发地跃迁到低能级时将自

12、发辐射光子,但这种发射是无规律的,射向四面 八方,其中一部分可以诱发激发态上的粒子产生受激辐射。从图上可以看出,凡非腔轴方向的自发辐射,尽管它也可以诱发激发态上的 粒子产生光放大,但因介质体积有限,腔侧面又是敞开的,终将逸出腔外。所以, 产生激光的作用不大。唯独沿腔轴方向的自发辐射才起作用。每当它碰到镜面时, 便被反射沿原路折回,又重新通过介质不断诱发激发态上的粒子产生受激辐射光 放大。由于受激辐射光在腔镜间往返运行,介质被反复利用,腔轴方向受激辐射 光就越来越强。其中一部分从部分反射镜端射出,这就是激光;而其余部分留在 腔内继续反馈放大以维持不断的向外辐射激光。 激光产生的流程图如下所示:激

13、光形成过程:泵浦(抽运)粒子数反转受激放大 k振荡放大达到阈值激光输出图 1-4 激光产生流程图第二章 激光器2.1 激光器的历史激光器的发展史应该追溯到 1917年,爱因斯坦提出光的受激辐射的概念, 预见到受激辐射光放大器诞生,也就是激光产生的可能性。20世纪 50 年代美国 科学家汤斯及前苏联科学家普罗科霍罗夫等人分别独立发明了一种低噪声微波 放大器,即一种在微波波段的受激辐射放大器 Maser(Microwave amplification by stimulated emission of radiation )。1958 年美国科学家汤斯和肖洛提出在一定条件下,可将这种微波受激辐射

14、放大器的原理推广到光波波段,制成受激辐射光放大器 Laser(Light amplificationby stimulated emission of radiation)。1960年 7 月美国的梅曼宣布制成了第一台红宝石激光器图 2-1 梅曼的第一台红宝石激光器1961 年我国科学家邓锡铭、王之江制成我国第一台红宝石激光器,称其为 “光学量子放大器”。随后我国科学家钱学森建议统一翻译成“激光”或“激光TO ”器”。激光器的第一台硏制成功时间制 研人红宝石激光器(我国第一台)1961年11月邓锡铭、 王之江lle-Ne激光器1963年7月邓锡铭 等掺钛玻璃激光器1963年6月干福熹GqAj;

15、同质结半导体激光器1963年12月王守武CO分子激光器1965年9月王润文 等_I图 2-3 我国第一台激光器m J- f fw .y g. 7*h n lipaUMHIM MKHMI |IM |:n2光传导条件,光波在芯 包界面上可发生全反射,使大部分的光能量被阻止在芯层中,从而导致光信号沿涂敷层包层2b图 3-2 光纤结构示意图芯层轴向向前传输。涂覆层(被覆层):光纤涂覆层是为保护裸光纤、提高光纤机械强度和抗微弯强 度并降低衰减而涂覆的高分子材料层。一般情况下涂覆层有二层,内层为低模量 高分子材料,称为一次涂层;外层为高模量高分子材料,称为二次涂层。3.2 光纤的传播特性光的入射角大于光纤

16、的临界角0 c,具有多个光路的光可以在光纤中传播(由传播光的波长、形状和性质决定光路的数量)光以不同入射角在光纤中传播的情 况如图3-3 所示。图 3-3 光纤的模式基本模式和高次模式 在光纤纤芯内传播的光波,可以分解为沿轴向传播的平 面波和沿垂直方向(剖面方向)传播的平面波。沿剖面方向传播的平面波在纤芯 与包层的界面上将产生反射。如果此波在一个往复(入射和反射)中相位变化为 2n的整数倍,就会形成驻波。只有能形成驻波的那些特定角度入射到光纤的光 信号才能在光纤内传播,这些光波就称为模式。入射到光纤角度最大的模式(和 光纤轴最接近的模式)称为基本模式,比基本模式小的角度入射的模式称为高次 模式

17、。在光纤内只能传输一定数量的模。通常纤芯直径较粗(几十微米及以上)时, 能传播几百个以上的模,而纤芯很细(几个微米)时,只能传播一个模。前者称 为多模光纤,后者为单模光纤。3.3 光纤的分类1. 按光纤截面折射率分布(1)阶跃型光纤(SIF : Step Index Fiber)纤芯和包层折射率都是均匀分布, 折射率在纤芯和包层的界面上发生突变。(2)渐变型光纤(GIF: Graded Index Fiber)包层折射率均匀分布,纤芯折射率 随着纤芯半径增加而减少,是非均匀连续变化的。包层纤芯)光纤剖面图(b)阶跃光纤 (G)渐变光纤屮2. 按光纤的模式根据传导模数的不同,光纤可以分为单模光纤

18、和多模光纤两类。所谓模是指以一定角速度进入光纤的一束光,模式数就是光路数。(1)单模光纤(SMF: Single Mode Fiber)随着光纤的纤芯直径的缩小,光纤中可以传播的模式数减少,当纤芯直径小于一 定值时,只剩下基本模式可以传播,即只能允许一束光传播,这样的光纤称为单 模光纤。在单模光纤中,光强度分布近似于高斯分布,光纤信号畸变很小,没有 模分散特性,因而,单模光纤的纤芯相应较细,传输频带宽、容量大,传输距离 长,但因其需要激光源,成本较高。适用于长距离、大容量的光纤通信系统。(2)多模光纤(MMF: Multi Mode Fiber)光纤中传输的模式不止一个,即在光纤中存在多个传导

19、模式。多模光纤允许多束 光在光纤中同时传播,从而形成模分散(因为每一个“模”光进入光纤的角度不 同它们到达另一端点的时间也不同,这种特征称为模分散),模分散技术限制了 多模光纤的带宽和距离,因此,多模光纤的芯线粗,传输速度低、距离短,整体 的传输性能差,但其成本比较低,一般用于建筑物内或地理位置相邻的环境下。3.4 双包层光纤到20 世纪 80 年代为止,光纤激光器都是将泵浦光直接入射到光纤的纤芯中进行泵浦的(纤芯直接泵浦光纤激光器)。但是对于单模光纤(SMF)的纤芯直 接泵浦,因为芯径非常细,将高强度的泵浦光导入到纤芯中,无论在技术上还是 在材料方面都很困难(特别是使用空间输出型 LD 的场

20、合)。另外,对于多模光 纤(MMF )的纤芯直接泵浦方式,光束品量降低,无法满足大功率高光束品量 的加工要求。但是, 1988 年大功率和高光束品量兼备的光纤激光器实现方法得到提议,就是使用双包层光纤(Double Clad Fiber,DCF)进行包层泵浦的光纤激光器(双 包层光纤激光器)。这种双包层光纤激光器迅速普及,成为现在的大功率光纤激 光器的主流泵浦方法。下图是普通光纤与双包层光纤的对比示意图。泵浦光信号放大光包忌约束泵浦和信号光(S1Q.)纤芯:光波导泵浦光和信号光) 掺辿的SiO2)信号光(a)普通单包层光纤高M纤芒::光波导信号光;/(掺 Yb&tJSiO:J内包F:泵浦光波导

21、 Si02 )外包层:约束泵浦光 低折射率裏合物)泵浦光信号放大光信号光(b)双包层光纤第四章 光纤激光器4.1 光纤激光器简介光纤激光器是使用掺稀土类的光纤作为介质的激光器。虽然它是固体激光器 的一种,但是因为介质的形状很不同,一般将Nd: YAG等的块状固体激光器与 光纤激光器分开来考虑。有连续(CW)振荡和脉冲振荡的光纤激光器两种,前 者具有大功率,多应用在切割和焊接方面,后者为小功率,多用在微细加工和打 标记方面。至今描述的块状固体激光器中,泵浦光和激光的耦合效率低,模式控制也比 较困难。由于光学系统的反射镜、透镜等的尘埃附着,周围环境的热和机械影响 带来的光轴偏离等,导致发生输出功率

22、降低和光束品量变差等现象。更进一步, 随着大功率化,热透镜效应、热致双折射效应等热效应变得显著,所以光束品量图 4-1 光纤激光器基本构造图 4-1 所示为光纤激光器的基本构成,只有激光增益介质选用光纤,由包含空间 耦合元件在内的法布里珀罗型光纤激光器的谐振腔构成。如此,光纤激光器的构 成要素和固体激光器是一样的,但块状的谐振腔构成元件可以用引线元件代替, 可以减少元件数目。传统的块状激光谐振腔的调整复杂,激光谐振腔的制作需要 丰富的经验和组装时间。相对地,光纤激光器可以使用模块化的光纤通信技术, 一般人都可以简单地组装稳定的激光谐振腔。光纤激光器的实用化是从光通信带(1.5 Am)的掺铒(E

23、r)光纤激光器开始 的。1985 年利用改进型化学气相沉积法制成了低损耗硅玻璃的单模光纤, 1987 年在硅玻璃光纤的损耗最低的1.54pm带,开发了低噪声的掺Er光纤放大器(EDFA),所以才有不需要光电转换的光信号而被直接放大成为可能。因为 EDFA的开发,光通信市场开始活跃,与900nm带的InGaAs系LD的普及和高 性能化一起,光纤激光放大器的研究开发得到了快速发展。光通信以外,最初被应用的大功率光纤激光器是掺钕(Nd)的光纤激光器 (钕纤维激光器)。 1988 年,先前的型芯泵浦概念被打破,而后是包层泵浦的Nd的光纤激光器登场以来,CW光纤激光器的输出功率呈飞跃式增大。1999年

24、采用包层泵浦Nd光纤的CW光纤激光器已达到100W,2002年已达到1kW。现 在作为由于掺Nd介质而具有优良特性的大功率激光器的掺镱(Yb)光纤激光器 的研究发展很快。Yb光纤激光器的振荡波长在10301100nm之间,2005年掺 Yb单模光纤激光器CW-2kW、2008年CW-6kW、2009年CW-10kW (商品化产 品为2kW),多模50kW已制成。因为光纤激光器的光束品量非常优良,在切割加工、打标记、远程焊接等工 业应用中,正在逐渐取代其他激光器。另外,在2pm带,掺铥(Tm)光纤激光 器(Tm光纤激光器)的研究得到进展。因为可以应用在医疗设备和特殊加工等 领域。4.3 光纤激光

25、器的原理如图4-2所示,光纤激光器的原理图与其他激光器一样,也是由最主要的三 部分组成:泵浦源(LD)、工作介质、谐振腔。在光纤激光器中,工作介质是掺 杂了稀土元素的光纤。首先种子光源由泵浦光产生,通过光学耦合系统将泵浦光 导入到增益光纤中,产生受激辐射,在工作介质中,种子光源被放大,但是还达 不到我们需求的强度,这时谐振腔起到了振荡光的作用,放大的光到达右边的高 反射镜后绝大部分被重新反射进入增益光纤中,从而在增益光纤中再次发生受激 辐射光放大。光源又一次被放大,谐振腔的左边是一个全反射镜,将光源再次反 射,在两面镜子之间,光源每反射一次,激光就产生一次放大过程。直到光强度 达到阀值后,放大

26、光的一小部分才通过右边的半反射镜输出,成为供人使用的激 光,而其他 95%的光则继续被反射回去产生光放大。4.2 光纤激光器的特点(1)小型轻量化光纤可以弯曲,所以可以做到小型轻量化。另外,激光头可以做的很小,可 以获得柔软性的系统更新。因此,可以降低装置的购置费用,安装场所也可以较 灵活地决定。(2)不需要维护 固体激光器随着大功率化,由于热透镜效应和热致双折射效应等热效应显著 因此光束品量大幅降低。为此,开发块体固体激光器时,冷却方法必须慎重地设 计。另一方面,光纤激光器的冷却方法在100W以内可以用空冷,这是因为作为 激光介质的光纤的表面积/体积的比值要比块状固体激光器的棒形介质大 4个

27、量 级以上,有优良的散热性。(3)优良的光束品量从光纤发射的激光NA (数值孔径)较小,容易聚光。由此可以达到大功率 密度化,实现高分辨率加工。另外,安装到打标记装置中时,可以使用小型的扫 描镜,便可实现全部装置的低价格、高速化。构成内置单模光纤,基本上可以获 得橫膜的单一化。(4)优良的长期稳定性激光因为是从光纤中射出的,如果光纤是固定的话,光束的空间波动基本上 是没有的。不包含自由空间光学系统的全光纤激光器中,由于没有空间光学元件, 因此不容易受到尘埃附着和周围环境热的、机械的影响。另外,在激光加工应用 中,与最普及的 CO2 激光器相比,有优点也有缺点,但光纤激光器的振荡波长 较短、光束

28、品质优良、焦点深度长、用聚光用的普通透镜对物体进行加工也是可 能的。(5)宽增益幅度、高增益、高效率作为广泛使用的光纤激光器的增益介质,掺稀土类硅玻璃光纤有复杂的晶体 场的影响,显示出没有微细构造的宽光谱能级,与 YAG 晶体相比,可以实现宽 带的光放大。另外,即使光纤单位长度的增益较小,相互作用长度也很大,但是 还可以得到足够的综合效益。而且泵浦光被封闭在光纤中,所以可以实现高效率 泵浦(光光转换效率约为 70%,电光转换效率约为 30%)(6)容易实现大功率化因为泵浦模块可以串联和并联连接,所以很容易增加输出功率。50kW的超 大输出功率CW光纤激光器(芯径为100/m的光纤传播)已经实用

29、化。(7)可以长距离传输从光纤激光器输出的激光,可以高效率地耦合到传输光纤中。使用传输用光 纤,可以对与激光本体远离的加工对象物进行加工。(8)容易产生非线性光学效应光纤的芯径小,相互作用长度很长,容易产生非线性光学效应,所以不适合 高强度的脉冲工作,激光的性能受到限制。但是,利用这种特征的、很多新的研 究也在广泛进行中。第五章 实验室激光器型号及操作安全5.1 本实验室激光器简介本实验室使用的是德国ROFIN公司FL020型光纤激光器。该激光器在2013 年5月13-16日举行的德国慕尼黑光博会上首次亮相。这款FL020激光器一经展 出就成为一大亮点。FL型激光器是ROFIN公司于2013年

30、最新推出的新一代光 纤激光器。自投入市场以来,ROFIN FL系列光纤激光器已在工业生产领域打下 了稳固的基础,并在许多应用领域以其高效、精密及成本效益著称。在2013年举行的慕尼黑光博会上,ROFIN公司展出其FL 020系列首个产 品模型。更小巧紧凑、更简单易用是该系列产品新性能及设计增强的最好描述。 2 kW 光纤激光器配备多达 4 条光纤输出,安装在一个小巧的壁挂式的外壳内, 既能同时提高光纤加工性,又降低了用水要求。ROFIN FL系列所有光纤激光器均能提供极高的效率及卓越的光束质量。通 过使用直径从100 M m至800 p m不等的开关控制光纤,可以根据加工作业需 要精确调整光束

31、质量。与早期固态激光技术相比, ROFIN 光纤激光技术可用于 更为宽泛的加工应用领域。1 M m波长在许多材料上的吸收率极高。光纤激光器 适用于切割、焊接、表面处理应用,同样也适用于广泛的扫描应用。其激光器由 成熟的ROFIN控制单元(RCU)控制,该控制单元可轻松连接至各种工业控制系 统。RCU还具备一项集成式扫描解决方案,可避免在扫描头上使用独立控制器。 如要简单集成至现有系统,ROFIN公司可提供使用50 pm或100 pm光纤的紧凑 型 ROFIN FL 系列相关产品。5.2 激光器使用安全事项激光增材制造采用高能量密度的光纤激光器,功率密度很高,必须做好人身 防护。同时成形过程中采

32、用的金属粉末,往往含有重金属等,必须严防操作人员 吸入。另外,激光系统本身要安全运行,也必须遵守如下一些安全规程。1) 操作人员必须熟悉成形系统的特点及安全操作规程,定期对操作人员进行安全技术教育和检查安全操作技能。2) 操作人员应该穿好紧身合适的防护衣服,把袖口扣紧或者把衣袖卷起,把上 衣扎在裤子里,腰带端头不应悬摆。不要穿过于肥大,领口敞开的衬衫或外 套。留有长发的人员要戴防护帽或头巾,头巾及领带的端头要仔细塞好。3) 操作者应佩戴专业的护目镜,该护目镜可以有效过滤激光产生的紫外线,减 少对眼睛的伤害。同时为防止吸入金属粉尘,操作人员在操作过程中需佩戴 医用口罩或防尘面具。4) 即使佩戴了

33、激光防护镜,也禁止眼睛直视激光发射口。5) 禁止将激光直射向面前的玻璃。常规玻璃会有约 4%的反射率,这样可能会 导致反射回的激光入眼造成伤害。6) 在您使用激光工作时,请摘掉您的手表,以避免手表反射的光入眼造成伤害。7) 建议您穿长款的白色衣服,这样即使激光照射到身体上,也不会灼伤您的衣 服和引起火灾。8) 由于粉尘可能散落在地上,造成人员滑倒,操作人员应该穿具有防滑功能的 劳保鞋或运动鞋,不可穿高跟鞋或拖鞋。9) 禁止在光路上放置与实验无关的反光材料,避免激光反射入人眼,激光光路 中不得放置易燃易爆物质;10) 注意气瓶保护及有毒气体,使用完毕后及时关闭气瓶,每次换气后应用氦气 冲洗氟气管道;气瓶的放置要稳固,防止气瓶倾倒;11) 注意高压,激光器内置电容有高压,没有经过培训,请勿打开激光器内部进 行维修,激光内部只可保养氟气过滤器。对激光进行其他保养之前,务必理 解操作手册中的说明;12) 激光器工作频率超过 10Hz 时,需接入循环水进行水冷,使用完毕及时关闭 循环水,避免内部结水;13) 激光器不宜在高温及潮湿环境下工作。14) 在激光器发生故障、停电等可能导致激光器停止工作的情况下,请先确认机 器断电,然后再执行检查工作。15) 请您在实验环境末端放置黑色金属板以防止激光泄露到工作区以外的空间。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!