التصنيع الميكروي والنانوي
التعديل الحجمي
النبضات فائقة القصر عالية التركيز تُمكّن تعديل حجم المواد الشفافة مثل الزجاج والياقوت وبلورات أخرى.
مقدمة المنتج
ما الذي يفعله تعديل الحجم
تتيح النبضات فائقة القصر المركّزة بشدة تعديل الحجم في مواد شفافة مثل الزجاج والياقوت وبلورات أخرى. ويسمح التحكم المتين في معاملات الليزر والتموضع الدقيق داخل الحجم للبقعة البؤرية لليزر بنقش بنى معقّدة مثل شبكات براغ وأدلة موجية.
أدلة موجية ثلاثية الأبعاد في السيليكا المنصهرة
أدلة موجية ثلاثية الأبعاد مُصنَّعة في السيليكا المنصهرة. بإذن من Workshop of Photonics.
فيديو الأدلة الموجية الثلاثية الأبعاد
أدلة موجية ثلاثية الأبعاد مُصنَّعة في السيليكا المنصهرة. بإذن من Workshop of Photonics.
تغيّر معامل الانكسار وشبكات براغ الليفية
تُدار العملية عادة بالامتصاص متعدد الفوتونات، الذي يتطلّب شدات عالية بحيث تُعدَّل المادة عند البقعة البؤرية فقط. ويؤثر تعديل حجم المادة المستحث بالليزر في كثافة المادة ومن ثم في معامل الانكسار. وهذا مبدأ أساسي يُستعمل في إنشاء شبكات براغ الليفية (FBG)، إذ تُكتب بنى متناوبة في المادة الشفافة عبر إحداث تغيّر في معامل الانكسار بدل إتلاف الليف بصريًا. وقد أُثبتت شبكات براغ الليفية (FBG) في الألياف أحادية النمط والألياف مزدوجة الغلاف على حد سواء.
الحفر الانتقائي بالليزر
علاوة على ذلك، يمكن إزالة المادة المعدَّلة بالحفر الكيميائي. وتُسمّى هذه العملية ذات الخطوتين الحفر الانتقائي بالليزر. وبعد تعديل الحجم، يكتسب الزجاج أو الياقوت خصائص حفر مختلفة. وهكذا، باستخدام محاليل حفر تعتمد على المادة، يمكن الحصول على بنى شتى مستقرة ميكانيكيًا ومتينة مثل أدلة موجية منحنية أو حتى أشكال ثلاثية الأبعاد. وتُستخدم ليزرات الفمتوثانية CARBIDE وPHAROS على نطاق واسع في تطبيقات تعديل الحجم هذه.

