Laser suojamateriaaliton oltava riittävän stabiili, kun se altistetaan lasersäteilylle. Lasersäteilylle altistettuna absorbentti ei voi merkittävästi värjäytyä tai haalistua absorptiovaikutuksen vaikuttamiseksi, eikä perusmateriaalia voida vanhentaa tai hajottaa.
2. Lasersuojamateriaalit, jotka perustuvat epälineaariseen optiseen periaatteeseen
Epälineaaristen suojamateriaalien teoreettinen perusta on epälineaarinen optiikka, eli väliaineen epälineaarinen polarisaatioteoria, joka johtuu vahvan sähkömagneettisen kentän ja väliaineen välisestä vuorovaikutuksesta. Ihanteellisella epälineaarisella lasersuojamateriaalilla tulisi olla erittäin lyhyt epälineaarinen vasteaika koko suojakaistalla ja se voi mukautua Q-kytkettävien ja tilalukittujen lasereiden suojaamiseen. Epälineaarisen optisen kertoimen, erityisesti kolmannen asteen epälineaarisen optisen kertoimen, tulisi olla suuri, laservaurioiden vastaisen kynnyksen tulee olla korkea ja fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien vakaan raja-alueen tulee olla leveä.
2.1 Epälineaarinen absorptio
Epälineaarinen absorboiva materiaali on käänteistä kyllästystä absorboiva materiaali. Tyydyttymättömän absorboivan materiaalin absorptiokerroin on suunnilleen lineaarinen heikon lasersäteilyn alla, ja väliaineen absorptiokerroin kasvaa tulovalon intensiteetin kasvaessa voimakkaan lasersäteilyn alla laserin suojauksen toteuttamiseksi. Tällä hetkellä on olemassa monia raportteja käänteisen kyllästymisen absorboivien materiaalien tutkimuksesta. Mukaan lukien tolueeni, o-ksyleeni, tetrakloorietaani liuottimena C6o-liuos, C6o/pst-komposiittimateriaali C60/pmma-komposiittimateriaali; Indantriini ja sen johdannaiset, kuten indentoiva oksidi, indentoiva kloridi, indentoiva oligomeeri jne.; Organometalliset yhdisteet; fullereenijohdannaiset 17; Uhri yhdiste; Kolmannen asteen epälineaariset polymeerimateriaalit, kuten poly double fast, poly Z fast, polystyreen fast materiaalit.
C6o on pallo, joka koostuu 60 hiiliatomista ja jolla on kolmiulotteinen pallomainen mesoelektronikovalenttinen rakenne, ja siten sillä on vahvempi optinen epälineaarisuus. Yindanshilinin lasersuojausarvo on korkea, korkean energian laserläpäisevyys on erittäin alhainen ja suojauskyky on hyvä; Yindanshilin-johdannaisten laserin absorptiokynnys on suhteellisen alhainen ja lasersuojaus on heikko.
Raskasmetalli CAI Xianjing yhdisteillä on korkea yhteisraskas kaksiulotteinen. Elektroniikkajärjestelmä voidaan yhdistää yli 60 eri metalliatomiin. Elektronijärjestelmän suuresta deregionalisaatiosta ja metalli-ligandisidoksen varauksensiirrosta johtuen sillä on suuri epälineaarinen polarisaatio.
2.2 Epälineaarinen sironta
Epälineaarinen optinen materiaali koostuu kahdesta väliaineesta, joilla on vastaavat lineaariset taitekertoimet, mutta erilaisilla epälineaarisilla taitekertoimilla on laserin vaikutuksen alaisena epälineaarisen optisen materiaalin ominaisuudet. Epälineaarisen sironnan ominaisuus on, että sirontavaikutusta ei esiinny, kun heikon valon läpäisy on korkea. Kun voimakas valo osuu, sirontavaikutus paranee huomattavasti, mikä osoittaa alhaisen läpäisyn. Niitä esiintyy vain epälineaarisissa sirottajissa, jotka koostuvat kahdesta eri materiaalista. Tämä epälineaarinen sirotin voi olla nesteen ja hiukkasten suspensio, kuten kolloidinen hiilisuspensio, tai se voi olla kiinteä sekoitettu väliaine, joka koostuu kahdesta kiinteästä aineesta.
2.3 Epälineaarinen taittuminen
Epälineaarinen taittuminen sisältää fotorefraktiivisen, itsefokusoivan ja itsedefokusoivan kolmenlaisen valotaittokyvyn rajoittamisen on valotaitevaikutuksen käyttö aiheuttamaan sironneen valon vahvistusta siten, että ihmisen valo sironneen valon välillä siirtää energiaa siten, että rajoitetaan läpäisevän valon intensiteettiä: itsekonvergenttia materiaalia akselisymmetrisen muutoksen raktiivinen indeksi n=n0 plus n21, 7 materiaalin taitekerroin; Onko valon intensiteetti. Kohdassa n20 käytetään itsetarkennusmenetelmää säteiden lähentämiseen. Arvossa 0 käytetään itsedefokusointimenetelmää, jolla valo saadaan hajoamaan siten, että valon tuoton rajoittamisen tarkoitus on voimakas ja pieni voidaan saavuttaa. Tällaisia materiaaleja ovat epäorgaaniset aineet, kuten ferrosähköiset volframi-kupari SNB60 ja BSKNN{13}}-yksikiteet sekä jotkin orgaaniset polymeerit.
2.4 Epälineaarinen heijastus
Lineaarisesta materiaalista ja epälineaarisesta materiaalista koostuvaa rajapintaa kutsutaan epälineaariseksi rajapinnaksi. Jos epälineaarisen materiaalin taitekerroin on positiivinen, epälineaarisen materiaalin taitekertoimen on oltava suurempi kuin epälineaarisen materiaalin taitekerroin. Kun valo osuu lineaarisesta materiaalista rajapintaan, tuleva kulma täyttää kokonaisheijastuksen kriittisen kulman ehdon. Kun heikko valo osuu, koska kokonaisheijastuksen ehto täyttyy, tuleva valo heijastuu kokonaan pois. Kun voimakas laser laukeaa, epälineaarinen taitekerroin muuttuu suuresti, kokonaisheijastustila tuhoutuu, osa valoenergiasta välittyy ja heijastuneen valon intensiteetti heikkenee suojan tarkoituksen saavuttamiseksi. Tietysti myös epälineaarinen rajapinta, joka koostuu kahdesta epälineaarisesta optisesta materiaalista, joissa on vastakkaiset epälineaariset symbolit, voi saavuttaa lasersuojauksen vaikutuksen.
3. Lämpöfaasi kätevät suojamateriaalit
Koska laserin ja materiaalin välinen vuorovaikutus on ensinnäkin lämpövaikutus, joidenkin materiaalien lämpöfaasimuutosmekanismia voidaan käyttää vahvan lasersuojauksen saavuttamiseksi. Tällä hetkellä VO-ohutkalvomateriaali on tutkituin. VO-kalvo on eräänlainen termotrooppinen faasimuutosmateriaali. Sillä on monokliininen rakenne lähellä huoneenlämpötilaa ja puolijohdetila. Kaistaväli on 0,7 eV ja vastaava raja-aallonpituus on 1800 nm. Kun lämpötila nousee 68 asteeseen, rakenne muuttuu kohtisuoraksi ja metalliksi. Kun lasersäde säteilytetään VO-ohutkalvolle, materiaali kuumennetaan ja tapahtuu puolijohde-metalli-faasisiirtymäprosessi, johon liittyy tämä prosessi, sen valosähköiset ominaisuudet muuttuvat suuresti, erityisesti infrapunaominaisuudet muuttuvat korkeasta läpäisevyydestä korkeaan heijastukseen. VO-kalvojen optisia ominaisuuksia voidaan käyttää estämään infrapunavalon ja sähkömagneettisen säteilyn hyökkäys, jolloin saavutetaan lasersuojaus.
Yhteystiedot:
Jos sinulla on ideoita, ota rohkeasti yhteyttä. Riippumatta siitä, missä asiakkaamme ovat ja mitkä ovat vaatimuksemme, noudatamme tavoitettamme tarjota asiakkaillemme korkeaa laatua, edullisia hintoja ja parasta palvelua.
Email:info@loshield.com
Puh:0086-18092277517
Faksi: 86-29-81323155
Wechat:0086-18092277517










