JP7644828B2 - ワークピースをレーザ加工するための装置及び方法 - Google Patents
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Description
D 厚さ
d1 距離
dx x方向の距離
dz z方向の距離
100 装置
102 材料
104 ワークピース
106 第1のビーム成形デバイス
108 第1の入力ビーム
110 レーザ源
112 ビーム分割要素
114 成分ビーム
114a 成分ビーム
114b 成分ビーム
116 集束光学ユニット
120 部分領域
120a 部分領域
120b 部分領域
122 焦点ゾーン
124 焦点分布
126 偏光ビーム分割要素
128 主伝搬方向
129 前進方向
130 ビーム成形要素
132 優先方向
132’a 第1の優先方向
132’b 第2の優先方向
134 主拡大方向
136 整列
138 局所拡大方向
140 長手方向中心軸
142 長手方向軸
144 第1の外面
146 第2の外面
148 深さ方向
150 第1の部分
152 第2の部分
154 第3の部分
156 材料改質部
157 クラック
158 第2のビーム成形デバイス
160 第2の入力ビーム
162 主拡大方向
164 強度最大値
164a 2次最大値
165 低下している強度フランク
166 主拡大方向
167 中心軸
267 主伝搬方向
367 半径方向
168 中間像
170 遠視野光学ユニット
172 出力ビーム
174 焦点面
176 光軸
178 テレスコープデバイス
180 第1の部分
182 第2の部分
184 加工線
186 改質線
188a セグメント
188b セグメント
190 エッジ領域
Claims (15)
- レーザ加工に対して透明な材料(102)を有するワークピース(104)をレーザ加工するための装置であって、第1のビーム成形デバイス(106)に入力結合された第1の入力ビーム(108)を複数の成分ビーム(114)に分割するためのビーム分割要素(112)を有する前記第1のビーム成形デバイス(106)と、前記第1のビーム成形デバイス(106)に割り当てられ、前記第1のビーム成形デバイス(106)から出力結合された成分ビーム(114)を少なくとも1つの焦点ゾーン(122)内に結像させるように機能する集束光学ユニット(116)と、を備え、前記第1の入力ビーム(108)が、前記第1の入力ビーム(108)への位相付与によって、前記ビーム分割要素(112)によって分割され、前記成分ビーム(114)が、前記少なくとも1つの焦点ゾーン(122)を形成する目的で、前記少なくとも1つの焦点ゾーン(122)の異なる部分領域(120)内に集束され、前記少なくとも1つの焦点ゾーン(122)が、前記集束光学ユニット(116)によって、前記ワークピース(104)をレーザ加工するために前記ワークピース(104)の外面(144;146)に対して少なくとも1つの作業角度(α)で前記材料(102)内に導入され、前記材料(102)の屈折率変化に関連する材料改質部(156)が、前記材料(102)を前記少なくとも1つの焦点ゾーン(122)に露出させることによって、前記材料(102)内に生成される、装置。
- 前記少なくとも1つの焦点ゾーン(122)によって前記材料(102)内に生成された前記材料改質部(156)が、等方性の屈折率変化(タイプI)及び/又は複屈折の屈折率変化(タイプII)の改質部である、請求項1に記載の装置。
- 前記第1のビーム成形デバイス(106)に入力結合された前記第1の入力ビーム(108)をビーム成形するための第2のビーム成形デバイス(158)を備えることを特徴とし、定義された幾何学的形状を有する及び/又は定義された強度プロファイルを有する焦点分布が、前記第2のビーム成形デバイス(158)によって、前記第2のビーム成形デバイス(158)に入射する第2の入力ビーム(160)への位相付与によって前記第1の入力ビーム(108)に割り当てられ、その結果、前記集束光学ユニット(116)によって、前記第1のビーム成形デバイス(106)から出力結合された前記成分ビーム(114)を前記焦点ゾーン(122)の異なる部分領域(120)内に集束させることにより、各場合に、この幾何学的形状に基づく及び/又はこの強度プロファイルに基づく焦点分布(124)が形成される、請求項1又は2に記載の装置。
- 前記第2の入力ビーム(160)への前記位相付与が、前記焦点分布(124)が、割り当てられた主拡大方向(162)に対して細長い形状を有するようなものであり、及び/又は前記第2の入力ビーム(160)への前記位相付与が、前記焦点分布(124)が、準非回折及び/又はベッセル状の強度プロファイルを有するようなものである、請求項3に記載の装置。
- 前記第2の入力ビーム(160)への前記位相付与が、前記焦点分布(124)が、前記強度プロファイルの強度最大値(164)において最大強度値から進んで、ガウス強度プロファイルの場合よりも3倍速く前記強度最大値の1/e2倍まで低下する、割り当てられた主拡大方向(166)に対する強度プロファイルを有するようなものであり、並びに/又は前記第2の入力ビーム(160)への前記位相付与が、前記焦点分布(124)が、急激に自動集束するビームの形状及び/若しくは強度プロファイルを有するようなものである、請求項3又は4に記載の装置。
- 前記第2のビーム成形デバイス(158)によって前記焦点分布(124)の中間像(168)が形成され、特に、前記焦点分布(124)の前記中間像(168)が、前記第2の入力ビーム(160)の主伝搬方向(267)に対して前記第1のビーム成形デバイス(106)の上流に配置されている、請求項3~5のいずれか一項に記載の装置。
- 前記第2のビーム成形デバイス(158)に割り当てられた遠視野光学ユニット(170)を特徴とし、前記遠視野光学ユニット(170)が、前記第2のビーム成形デバイス(158)から前記遠視野光学ユニット(170)の焦点面(174)に出力結合された出力ビーム(172)の遠視野集束のために使用され、特に、前記第1のビーム成形デバイス(106)が、この焦点面(174)の領域内に配置されている、請求項3~6のいずれか一項に記載の装置。
- 前記遠視野光学ユニット(170)が、前記第2のビーム成形デバイス(158)によって形成された前記焦点分布(124)の中間像(168)を前記焦点面(174)内に遠視野集束するために使用される、請求項7に記載の装置。
- 前記遠視野光学ユニット(170)及び前記集束光学ユニット(116)が、テレスコープデバイス(178)を形成し、及び/又は前記遠視野光学ユニット(170)及び前記集束光学ユニット(116)が、共通の焦点面(174)を有し、特に、前記第1のビーム成形デバイス(106)が、この共通の焦点面(174)の領域内に配置されている、請求項7又は8に記載の装置。
- 前記第1の入力ビーム(108)に、定義された幾何学的形状及び/若しくは定義された強度プロファイルを有する焦点分布が割り当てられ、前記第1のビーム成形デバイス(106)から出力結合された前記成分ビーム(114)にも同様に、この幾何学的形状及び/若しくはこの強度プロファイルが割り当てられ、並びに/又は前記第1のビーム成形デバイス(106)から出力結合された前記成分ビーム(114)を前記焦点ゾーン(122)の異なる部分領域(120)内に集束させるために前記集束光学ユニット(116)を使用することにより、この幾何学的形状に基づいて及び/若しくはこの強度プロファイルに基づいて、それぞれの焦点分布(124)の形成をもたらす、請求項1~9のいずれか一項に記載の装置。
- 前記第1のビーム成形デバイス(106)が、前記第1の入力ビーム(108)に割り当てられた焦点分布を修正するためのビーム成形要素(130)を備え、前記ビーム成形要素(130)が、前記少なくとも1つの焦点ゾーン(122)が前記ワークピース(104)をレーザ加工するために前記ワークピース(104)に対して移動される前進方向(129)に対して垂直に配向された断面において、少なくとも1つの焦点ゾーン(122)内に結像された焦点分布(124)の幾何学的形状及び/若しくは強度プロファイルの修正及び/若しくは整列をもたらすように使用され、並びに/又はビーム成形要素(130)が、前記少なくとも1つの焦点ゾーン(122)が前記ワークピース(104)をレーザ加工するために前記ワークピース(104)に対して移動される前進方向(129)に対して平行に配向された断面において、前記少なくとも1つの焦点ゾーン(122)内に結像された焦点分布(124)の前記幾何学的形状及び/若しくは強度プロファイルの修正及び/若しくは整列をもたらすように使用される、請求項1~10のいずれか一項に記載の装置。
- 前記焦点分布(124)の前記幾何学的形状及び/又は強度プロファイルの主拡大方向(134)の整列(136)が、前記ビーム成形要素(130)によって、前記前進方向(129)に対して垂直に配向された断面内で調整可能であるか又は調整され、特に、前記主拡大方向(134)が前記焦点ゾーン(122)の対応する局所拡大方向(138)に対して平行又はほぼ平行に配向されるように、前記整列(136)が調整される、請求項11に記載の装置。
- 前記ビーム成形要素(130)が、前記前進方向(129)に対して平行に配向された断面における前記焦点分布(124)の前記強度プロファイルに、前記強度プロファイルが少なくとも1つの優先方向(132)を有するように修正をもたらし、特に、前記少なくとも1つの優先方向(132)が、前記前進方向(129)に対して平行又は斜め又は垂直に配向されている、請求項11又は12に記載の装置。
- 前記第1のビーム成形デバイス(106)が、前記第1のビーム成形デバイス(106)から出力結合された前記成分ビーム(114)が各々、少なくとも2つの異なる偏光状態のうちの1つを有するように構成された偏光ビーム分割要素(126)を備え、異なる偏光状態を有する成分ビーム(114)が、前記集束光学ユニット(116)によって前記少なくとも1つの焦点ゾーン(122)の隣接する部分領域(120)内に集束される、請求項1~13のいずれか一項に記載の装置。
- レーザ加工に対して透明な材料(102)を有するワークピース(104)をレーザ加工するための方法であって、第1のビーム成形デバイス(106)に入力結合された第1の入力ビーム(108)を複数の成分ビーム(114)に分割するために、前記第1のビーム成形デバイス(106)のビーム分割要素(112)が使用され、前記第1のビーム成形デバイス(106)に割り当てられた集束光学ユニット(116)によって、前記第1のビーム成形デバイス(106)から出力結合された前記成分ビーム(114)が、少なくとも1つの焦点ゾーン(122)内に集束され、前記第1の入力ビーム(108)が、前記第1の入力ビーム(108)への位相付与によって、前記ビーム分割要素(112)によって分割され、前記成分ビーム(114)が、前記少なくとも1つの焦点ゾーン(122)を形成する目的で、前記少なくとも1つの焦点ゾーン(122)の異なる部分領域(120)内に集束され、前記少なくとも1つの焦点ゾーン(122)が、前記集束光学ユニット(116)によって、前記ワークピース(104)をレーザ加工するために前記ワークピース(104)の外面(144;146)に対して少なくとも1つの作業角度(α)で前記材料(102)内に導入され、前記材料(102)の屈折率変化に関連する材料改質部(156)が、前記材料(102)を前記少なくとも1つの焦点ゾーン(122)に露出させることによって、前記材料(102)内に生成される、方法。
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