KDP晶体超精密飞切微纳形貌对激光损伤阈值的影响研究

KDP晶体超精密飞切微纳形貌对激光损伤阈值的影响研究

论文摘要

KH2PO4(KDP)晶体较低的激光损伤阈值是限制惯性约束核聚变(InertialConfinement Fusion,ICF)高功率激光器输出能力提升的瓶颈环节。光学元件超精密加工表面中高频形貌信息及各类瑕疵对其光学性能具有重要影响。但是,目前在KDP晶体超精密飞切微纳形貌对其损伤阈值影响机制方面的研究工作尚未见相关报道。本课题首先研究了KDP飞切微纳表面主要形貌要素的表征方法,并提取能够反映晶体光学质量的主要表征参数;然后建立了表面主要微纳形貌特征与晶体损伤阈值之间的映射关系;最后以对晶体损伤阈值影响较大的形貌参数为优化目标,建立了飞切主轴振动模型,并结合实验来指导飞切参数的选择,为KDP晶体超精密加工提供了重要的参考意见。为了对晶体飞切表面波纹度及粗糙度进行分析,本文利用Motif方法、功率谱密度、小波及分形来对表面形貌进行表征。分析发现:Motif方法所获得的波纹度平均幅值能避免对单一成分求权重而直接对表面波纹进行幅值评价;一维、二维PSD曲线以及角谱和半径谱能够对飞切表面进行全波段以及纹理方向性评价;小波变换可以通过多尺度分解与重构实现KDP晶体三维形貌的提取与分析;分形维数可以克服测量仪器的误差而对表面粗糙度进行最真实的评价。上述方法的结合使用对KDP晶体飞切表面微纳形貌的全面表征具有重要意义。为了研究中频波纹对晶体损伤阈值的影响,本文综合利用PSD与傅里叶模方法来分析波纹参数对入射波的调制特性,发现KDP飞切表面频率构成具有多样性特征。对晶体损伤阈值影响较大的危险波纹周期基本集中在80μm-180μm范围内,而该范围内波纹幅值是较周期更敏感的致伤参量。因此,提出使用波纹度Motif平均深度作为衡量飞切表面损伤阈值大小的一个近似度量参数。同时,基于谐波产生的耦合波方程,提出降低飞切波纹幅值是提高晶体倍频效率并改善输出波形的有效措施。为了研究表面粗糙度与亚表层裂纹对光伤阈值的影响,本文利用傅里叶模法来对上述特征的调制属性进行分析,并引入分形理论来表征表面的抗热损伤能力。分析发现:粗糙度增强了晶体表面对激光的热吸收,而圆周轮廓分形维数分布能够很好地表征飞切表面抗激光热破坏的能力;亚表层裂纹的调制增强是损伤晶体的又一重要机制,亚表层裂纹深度与损伤阈值呈相反的映射关系,而与波纹幅值具有同样的变化规律;即抑制波纹的同时,亚表层裂纹将同时得到改善。综合分析发现:波纹幅值是飞切表面必须抑制的制造误差。为了对引致飞切波纹特征的机床主轴振动特性进行分析,本文提出利用二自由度陀螺的技术方程来建立飞切机床空气主轴的振动模型,定性分析加工过程中切削参数对波纹频率与幅值的影响规律。研究发现,频率成分间存在明显的倍频与差频关系。因此,提出通过对主轴转速及转动惯量比的合理设定,实现频率预测。波纹幅值基本随进给量与切深的增加而增大,进给量的影响较切深稍大。极低转速下虽然有利于小幅降低幅值但却以增加表面破损从而增加热损伤为代价。理论及实验结果显示:转速400r/min左右,进给量10μm/r左右,切深10μm左右,刀具前角-45能够得到较好的飞切表面。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 课题背景及研究的目的与意义
  • 1.2 表面微纳形貌及其分析与表征方法研究现状
  • 1.2.1 传统表征参数
  • 1.2.2 Motif 方法
  • 1.2.3 功率谱密度
  • 1.2.4 小波变换
  • 1.2.5 分形方法
  • 1.3 KDP 晶体激光损伤性能研究现状
  • 1.4 KDP 晶体超精密加工研究现状
  • 1.5 本论文的主要研究内容
  • 第2章 KDP 超精密飞切表面形貌信息分析与表征
  • 2.1 引言
  • 2.2 MOTIF 滤波分离粗糙度与波纹度信息
  • 2.2.1 Motif 表征参数及滤波流程
  • 2.2.2 KDP 飞切表面粗糙度与波纹度的分离
  • 2.3 表面频率与纹理信息的功率谱密度分析
  • 2.3.1 一维功率谱密度分析 KDP 表面频率信息
  • 2.3.2 二维功率谱密度分析 KDP 表面纹理结构信息
  • 2.4 表面三维形貌的小波多尺度分析及重构滤波
  • 2.4.1 KDP 飞切表面形貌多尺度分解与重构
  • 2.4.2 KDP 飞切表面特征频率的小波提取与再现
  • 2.5 KDP 飞切表面粗糙度的分形表征
  • 2.5.1 飞切表面粗糙度轮廓的 W-M 函数模拟
  • 2.5.2 飞切表面粗糙度大小的分形维数表征
  • 2.6 本章小结
  • 第3章 KDP 表面中频波纹对其激光损伤阈值的影响
  • 3.1 引言
  • 3.2 KDP 表面波纹衍射问题的数值算法
  • 3.3 中频波纹对晶体激光损伤阈值影响的理论分析
  • 3.4 KDP 晶体激光损伤阈值的实验研究及表征参数
  • 3.5 中频波纹对二倍频转换效率及倍频光波形的影响分析
  • 3.5.1 KDP 晶体倍频效率的数值算法
  • 3.5.2 中频波纹对晶体倍频效率及二次谐波波形的影响
  • 3.6 本章小结
  • 第4章 KDP 表面粗糙度及亚表层裂纹对其激光损伤阈值的影响
  • 4.1 引言
  • 4.2 表面粗糙度对晶体损伤性能的影响及表征方法
  • 4.2.1 粗糙度对晶体损伤阈值的影响
  • 4.2.2 飞切表面抗激光热吸收破坏能力的表征
  • 4.3 亚表层裂纹对晶体光伤阈值的影响
  • 4.3.1 亚表层裂纹调制特性的数值模拟
  • 4.3.2 亚表层深度实验研究及其与晶体激光损伤阈值的关系
  • 4.4 表面随机类裂纹缺陷的调制特性
  • 4.5 本章小结
  • 第5章 KDP 晶体飞切表面中频波纹形成机理研究
  • 5.1 引言
  • 5.2 中频波纹形成的理论分析
  • 5.2.1 空气主轴动特性分析的理论基础
  • 5.2.2 波纹频率与幅值影响要素的定性分析
  • 5.3 中频波纹形成的实验研究
  • 5.3.1 波纹频率的功率谱密度分析
  • 5.3.2 切削参数对波纹幅值的影响
  • 5.4 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果
  • 致谢
  • 个人简历
  • 相关论文文献

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