简述激光模式对激光加工的影响,并举出2个它们的应用领域?

题目

简述激光模式对激光加工的影响,并举出2个它们的应用领域?

参考答案和解析
正确答案: 基模光束的优点是发散角小,能量集中,缺点是功率不大,且能量分布不均。应用:激光切割、打孔、焊接等。
高阶模的优点是输出功率大,能量分布较为均匀,缺点是发散厉害。应用:激光淬火(相变硬化)、金属表面处理等。
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相似问题和答案

第1题:

激光加工的典型应用包括()。

A. 激光表面强化

B.激光打孔

C.激光打标机

D.激光焊接


正确答案:ABCD

第2题:

关于激光加工的说法中,错误的是()。

A:激光加工主要用于打孔和切割
B:激光加工机床的光学系统的作用是将电能转变成光能
C:激光加工几乎可以加工所有金属及非金属材料
D:激光加工时,工件无机械加工变形

答案:B
解析:

第3题:

激光加工的主要参数为()。

A.激光的功率密度

B.激光的波长

C.输出的脉宽

D.激光照在工件上的时间

E.工件对能量的吸收

F.激光器的大小


正确答案:ABCD

第4题:

金属加工常用的激光器是哪些?它们之间的区别除了在工件物质以外,还在于什么?


正确答案: 金属加工常用的激光器有两种,一种是固体激光器,如红宝石激光器、玻璃激光器、YAG激光器和金绿宝石激光器;另外一种是气体激光器:如CO2激光器、氩激光器等。它们之间的区别除了在工作介质外,还在于激光波长、输出功率、应用范围等。

第5题:

简述激光加工优越性。


正确答案: 激光是一种亮度高、方向性好、单色性好的相干光。1)激光几乎可以对所有的材料进行切削加工和打孔,尤其在高硬度材料上、加工微小孔(0.01~1)更显出其优越性。2)激光打孔的长径可达50~100mm,打孔速度极高3)激光还可以进行连续加工,如焊接

第6题:

简述激光打孔的加工过程。


正确答案:
激光打孔是利用一系列装置将激光在工件上聚焦,这个小区域产生上万摄氏度高温,使材料迅速熔化并产生很强烈的冲击波,使熔化物质爆炸式地喷射去除,从而将孔打出来。

第7题:

激光束能量密度高,加工速度快,对非激光照射部位没有影响或影响极小。


正确答案:正确

第8题:

激光在工业上主要用于_______。

A.激光加工

B.激光制导

C.激光通信

D.激光测量


参考答案:A

第9题:

简述激光扫描共聚焦显微镜的基本原理、特点及应用领域。


正确答案:基本原理:
激发光经过照明针孔形成光源,通过激发滤光片被分束器反射,由显微物镜聚焦到三维样品内,并在垂直于光轴的焦点平面上扫描。焦平面和焦平面上下被照射的区域所发出的荧光又被物镜收集,通过分束器和发射滤光片。在探测器前方有一共焦针孔,照明针孔和共焦针孔相对于物镜焦平面是共轭的,因此只有焦平面发出的荧光能聚焦于共焦针孔并通过针孔到达探测器PMT或CCD。焦平面以上或以下的点不能在探测针孔处成像,所以焦平面以为发出的光被针孔挡住,对共焦图像的贡献很小。这样得到的共聚焦图像基本上仅来自于焦平面上的光信息,即被焦平面切割的断层。如果逐步调节样品纵轴的位置,可产生样品的多幅断层图像,细胞或组织各个横截面的图像都能清楚的显示。这种成像方法称为共焦扫描显微镜层析成像方法。通过图像的三维重建技术,则能得到样品的三维立体图像。
特点:
1.散射背景小,图像对比度好,探测灵敏度高,成像质量好;
2.可进行三维扫描成像;
3.采用激光光源;
4.配备了功能强大的图像处理软件。
应用领域:
由于激光扫描共聚焦显微镜结合先见的数据采集、记录与处理技术,使使其在生命科学的研究中成为最先进的分子细胞生物学的分析仪器,用于观察或细胞结构及特定分子、离子的生物学变化,定量分析,以及实时定量测定等,并衍生出黏附细胞的分选、激光细胞显微外科技术、荧光漂白后恢复技术、细胞通讯技术、细胞黏膜流动性测定以及光活化技术等多个新技术和新方法。现在激光扫描共聚焦显微镜已经被广泛的用于生物学、生物化学、生理学、药理学、病理学、遗传学和组胚学以及免疫学、环境学和营养学等领域。

第10题:

简述激光加工的原理和它的应用范围。


正确答案: 激光加工的原理:激光加工是利用光的能量经过透镜聚焦后在焦点上达到很高的能量密度、靠光效应来加工各种材料。激光是一种亮度高、方向性好、单色性好的相干光,经过光学系统,可把激光聚焦成直径小于0.01mm的极小光斑,由于激光的亮度高,其焦点处的功率密度可达108~1010W/cm2,温度高达万度左右。在此高温下,材料被瞬时熔化或气化,并产生强烈的冲击波,使熔化或气化的物质爆炸式地喷射出去。
激光加工的应用:激光加工可用于打孔、切割、电子器件的微调、焊接、热处理以及激光存贮等各个领域。