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表面污染物诱导熔石英损伤的热力学数值模拟

苗心向 袁晓东 程晓锋 贺少勃 郑万国

引用本文:
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表面污染物诱导熔石英损伤的热力学数值模拟

    作者简介: 苗心向(1984- ),男,硕士研究生,现从事高功率激光装置光学元件表面污染的研究..
    通讯作者: 袁晓东, yxd66my@163.com
  • 基金项目:

    中国工程物理研究院国防预研资助项目

  • 中图分类号: TN248

Thermal stress simulation of laser induced damage of fused silica by contamination on the surface

    Corresponding author: YUAN Xiao-dong, yxd66my@163.com ;
  • CLC number: TN248

  • 摘要: 为了研究高功率固体激光装置内污染诱导光学元件损伤问题,基于有限元数值方法,结合污染物诱导熔石英损伤机理,给出了熔石英样片在高功率脉冲激光辐照下的温度场和应力场分布。结果表明,激光脉冲辐照过程中主要以污染物的温度升高为主,最高至2800K,而样片温升不大,仅为7K;在激光脉冲辐照后100μs的时间内,样片表面中心快速升温至2200K,而边缘处仅为700K,在较短的距离内温度变化剧烈,由此产生的热应力导致表面发生损伤;损伤区域中心表现为压应力,边缘为拉应力,最大可达30.73MPa。测试了污染物诱导样片损伤斑的微观显微形貌,实验结果和理论计算结果符合较好。
  • [1]

    GENIN F Y,RUBENCHICK A M,BURNHAM A K,et al.Thin film contamination effects on laser-induced damage of fused silica surface at 355nm[J].Proceedings of SPIE,1999,3492:212-218.
    [2]

    MIAO X X,YUAN X D,WANG H J,et al.Experiment of laser induced damage threshold for fused silica initiated at thin film contamination of Cu on surface[J].High Power Laser and Particle Beams,2008.20(9):1483-1486(in Chinese).
    [3]

    GENIN F Y.MICHLITSCH K,FURR L,et al.Laser-induced damage of fused silica at 355 and 1064nm initiated al aluminum contamination particles on the surface[J].Proceedings of SPIE,1996,2966:126-138.
    [4]

    GENIN F Y,KOZLOWSKI M R,BRUSASCO R.Catastrophic failure of contaminated fused silica optics at 355nm[J].Proceedings of SPIE,1997,3047:978-986.
    [5]

    FEIT M D,KOZLOWSKI M R,GENIN F Y,et al.Rear-surface laser damage on 355nm silica optics owing to fresnel diffraction on fuont-surface contamination particles[J].Applied Optics,2000,39(21):3654-3663.
    [6]

    FEIT M D,RUBENCHICK A M,FAUX D R.et al.Modeling of laser damage initiated by surface contamination[J].Proceedings of SPIE,1996,2966:417-424.
    [7]

    SUN Ch W,LU Q Sh,FAN Zh X,et al.falser irradiation effect[M].Beijing:National Defence Industry Press,2002:280-286(in Chinese).
    [8]

    ZHANG J,WEI X F,ZHANG X J.et al.Influence factors of temperature and strain distribution in electro-optic crystal for repetition frequency lasers[J].Laser Technology,2009,33(1):27-31(in Chinese).
    [9]

    CAO D X.Smdy on thermal effects and thermal management in high power solid laser[D].Changsha:National University of Defense Technology,2008:37-53(in Chinese).
    [10]

    CHENG F,MENG Sh X.Damage mechanisms of optical martial[J].Physics Progress,1998,18(2):187-206(in Chinese).
    [11]

    FEIT M D,RUBENCHICK A M,BOLEY C D.et al.Development of a process model for CO2 laser mitigation of damage growth in fused silica[J].Proeeeddings of SPIE,2004,5273:145-154.
  • [1] 赵麒白忠臣周骅陆安江张正平刘桥 . 拉盖尔-高斯光束作用下熔石英温度及应力研究. 激光技术, 2018, 42(1): 121-126. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.01.024
    [2] 黄进吕海兵王海军赵松楠王韬蒋晓东袁晓东郑万国 . 利用紫外激光处理提高熔石英损伤阈值的研究. 激光技术, 2009, 33(3): 297-299,313.
    [3] 栗兴良牛春晖马牧燕吕勇 . 单脉冲激光损伤CCD探测器的有限元仿真. 激光技术, 2016, 40(5): 730-733. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.05.023
    [4] 周益军张永康周建忠史建国 . 激光诱发板材热应力成形技术及其研究现状. 激光技术, 2006, 30(4): 425-428.
    [5] 姜珊珊蔡继兴金光勇苑博识 . 毫秒/纳秒激光致碳纤维环氧树脂损伤形貌研究. 激光技术, 2018, 42(6): 775-779. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.06.009
    [6] 李家程愿应孙奕 . CO2激光器方型腔模式的有限元法分析初探. 激光技术, 1995, 19(5): 271-273.
    [7] 杨建坤曹丁象郑万国贺少勃袁晓东於海武韩伟 . 热容模式下片状激光介质瞬态温度及热应力分析. 激光技术, 2007, 31(2): 196-199.
    [8] 谭宇陆健 . 连续激光辐照三结GaAs太阳电池热应力场研究. 激光技术, 2020, 44(2): 250-254. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2020.02.020
    [9] 冯爱新程昌殷苏民周建忠唐翠屏 . 激光划痕法膜基界面的温度场及应力场分析. 激光技术, 2008, 32(5): 527-530.
    [10] 吕雪明李泽文张检民倪晓武 . 不同延时的组合脉冲激光致硅表面损伤研究. 激光技术, 2020, 44(6): 695-699. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2020.06.008
    [11] 李明海柳爱国宋耀祖 . 激光放大介质温度场和热应力场的数值模拟. 激光技术, 2002, 26(2): 86-89.
    [12] 王军荣闵敬春宋耀祖 . 高热负荷激光介质热应力场的分析与优化研究. 激光技术, 2004, 28(6): 575-579.
    [13] 刘顺洪周龙早万鹏腾 . 激光诱发热应力成形的研究. 激光技术, 2001, 25(4): 258-268.
    [14] 常艳贺金春水邓文渊李春 . 193nm薄膜激光诱导损伤研究. 激光技术, 2011, 35(3): 308-311. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.03.006
    [15] 马孜吕百达肖琦 . 近阈值能量密度下薄膜的激光损伤特点. 激光技术, 2000, 24(3): 145-147.
    [16] 张潇允张巍夏盛强马遥金光勇 . 高功率激光辐照CFRP的温度场和应力场的数值分析. 激光技术, 2021, 45(5): 636-641. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2021.05.017
    [17] 吴勇华任晓晨刘皓贤闫永君康献民 . 激光参量对碳钢表面清洗质量的影响. 激光技术, 2021, 45(4): 500-506. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2021.04.014
    [18] 管一弘樊刚陈铁力王洪纲 . 激光淬火热致残余应力的数值分析. 激光技术, 1998, 22(5): 313-317.
    [19] 郭乃豪王静轩向霞 . 溶胶-凝胶膜光学表面激光清洗工艺研究. 激光技术, 2020, 44(2): 156-160. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2020.02.003
    [20] 赵洋金光勇李明欣张巍王頔 . 毫秒脉冲激光损伤CCD探测器的实验研究. 激光技术, 2017, 41(5): 632-636. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.05.003
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出版历程
  • 收稿日期:  2010-04-09
  • 录用日期:  2010-05-19
  • 刊出日期:  2011-03-25

表面污染物诱导熔石英损伤的热力学数值模拟

    通讯作者: 袁晓东, yxd66my@163.com
    作者简介: 苗心向(1984- ),男,硕士研究生,现从事高功率激光装置光学元件表面污染的研究.
  • 1. 中国工程物理研究院激光聚变研究中心, 绵阳, 621900
基金项目:  中国工程物理研究院国防预研资助项目

摘要: 为了研究高功率固体激光装置内污染诱导光学元件损伤问题,基于有限元数值方法,结合污染物诱导熔石英损伤机理,给出了熔石英样片在高功率脉冲激光辐照下的温度场和应力场分布。结果表明,激光脉冲辐照过程中主要以污染物的温度升高为主,最高至2800K,而样片温升不大,仅为7K;在激光脉冲辐照后100μs的时间内,样片表面中心快速升温至2200K,而边缘处仅为700K,在较短的距离内温度变化剧烈,由此产生的热应力导致表面发生损伤;损伤区域中心表现为压应力,边缘为拉应力,最大可达30.73MPa。测试了污染物诱导样片损伤斑的微观显微形貌,实验结果和理论计算结果符合较好。

English Abstract

参考文献 (11)

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