国产成人久久精品二区三区,国产91青青成人a在线,亚洲精品成人无码中文毛片不卡,成人精品一区二区三区中文字幕

撥號18861759551

你的位置:首頁 > 技術(shù)文章 > Laser Damage Threshold Testing

技術(shù)文章

Laser Damage Threshold Testing

技術(shù)文章

Laser Damage Threshold Testing

Laser Damage Threshold (LDT), also known as Laser Induced Damage Threshold (LIDT), is one of the most important specifications to consider when integrating an optical component such as a mirror into a laser system. Using a laser in an application offers a variety of benefits to a standard light source, including monochromaticity, directionality, and coherence. Laser beams often contain high energies and are capable of damaging sensitive optical components. When integrating a laser and optical components into a system, it is crucial to understand the effects of laser beams on optical surfaces and how laser damage threshold is quantified for optical components.

 

The type of damage induced to an optical component by a laser beam is dependent on the wavelength, pulse length, polarization, rep rate, and spatial characteristics among other factors. During exposure to a continuous wave (CW) laser, failure can occur due to laser energy absorption and thermal damage or melting of the substrate material or the optical coating. The damage caused by a short nanosecond laser pulses is typically due to dielectric breakdown of the material that results from exposure to the high electric fields in the laser beam. For pulse widths in between these two regimes or for high rep rate laser systems, laser induced damage may result from a combination of thermally induced damage and breakdown. For ultrashort pulses, about 10ps or less, nonlinear mechanisms such as multiphoton absorption and multiphoton ionization become important.

 

Testing Laser Damage Threshold

Laser-Induced Damage Threshold (LIDT) testing is a good method for quantifying the amount of electromagnetic radiation an optical component can withstand. There are a variety of different LDT tests. For example, Edmund Optics follows the ISO-11254 procedures and methods, which is the industry standard for determining the laser damage threshold of an optical component. Utilizing the ISO-11254 standard enables the fair comparison between optical components from different manufacturers.

 

Edmund Optics' LDT testing is conducted by irradiating a number of test sites with a laser beam at different energy densities for pulsed lasers, or different power densities for CW lasers. The energy density or power density is incrementally increased at a minimum of ten sites at each increment. The process is repeated until damage is observed in of the irradiated sites. The LDT is the highest energy or power level at which no damage is observed in any of the irradiated sites. Inspection of the sites is done with a Nomarsky-type Differential Interference Contrast (DIC) microscope with 100X - 150X magnification. Visible damage is observed and the results are recorded using pass/fail criteria. Figure 1 is a typical damage probability plot of exposure sites as a function of laser pulse energy.

Figure 1: Exposure Histogram of Laser Damage Threshold Probability versus Exposure Site

 

In addition to uncoated optical components, optical coatings are also subject to damage from the presence of absorption sites and plasma burn. Figure 2 is a real-world image of coating failure due to a coating defect. For additional information on the importance of LDT testing on coatings, view The Complexities of High-Power Optical Coatings.

Figure 2: Coating Failure from 73.3 J/cm2 Source due to Coating Defect

 

Defining Laser Damage Threshold

There are many variables that affect the Laser Damage Threshold (LDT) of an optical component. These variables can be separated into three categories: laser, substrate, and optical coating (Table 1).

Variables that Affect LDT/LIDT

Laser

Substrate

Coating

Output Power

Material

Deposited Material

Pulse duration

Surface Quality

Deposition Process

Pulse Repetition Rate

Cleanliness

Pre-Coating Preparation and Cleaning

Beam Profile

Reactivity to the Environment

Lot-to-Lot Control

Beam Diameter (1/e2)

Material Absorption

Coating Design and Optimization

Wavelength

Material Homogeneity

Protective Layers

LDT is typically quantified by power or energy densities for CW and pulsed lasers, respectively. Power density is the power per cross-sectional beam area of the laser beam (typically W/cm2). Similarly, energy density is the energy per cross-sectional beam area of a specific pulse duration (typically given in J/cm2). Lasers are available with a multitude of different wavelengths and pulse durations, therefore, it is useful to be able to scale LDT data to help determine if an optical component is suitable for use with a given laser. As a general rule of thumb, the following equation can be used to roughly estimate LDT from given data, LDT(λ1,τ1), LDT(λ2,τ2). This approximation only holds when scaling over relatively small wavelength or timescale ranges, and can not be used to extrapolate e.g. from ns to fs pulses, or from UV to IR.

In this equation τ1 is the laser pulse length and λ1 is the laser wavelength for the given LDT and τ2 is the laser pulse length and λ2 is the laser wavelength with unknown LDT. For example, the LDT for a mirror is 20 J/cm2 at 1064nm @ 20 ns. The LDT using the scaling rule above at 532nm and 10 ns pulse is 20 x (532/1064) x (10/20)½ or about 7 J/cm2. For longer pulses and high rep rate pulsed lasers it is also necessary to check the CW power density limit as well. The scaling equation is not applicable to ultra-short ps to fs pulsed lasers. When using “scaling” rules, safety factors of at least two times the calculated values should be applied to help ensure optical elements will not be damaged.

聯(lián)系我們

地址:江蘇省江陰市人民東路1091號1017室 傳真:0510-68836817 Email:sales@rympo.com
24小時在線客服,為您服務(wù)!

版權(quán)所有 © 2025 江陰韻翔光電技術(shù)有限公司 備案號:蘇ICP備16003332號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap

在線咨詢
QQ客服
QQ:17041053
電話咨詢
0510-68836815
關(guān)注微信
国产成人久久精品二区三区,国产91青青成人a在线,亚洲精品成人无码中文毛片不卡,成人精品一区二区三区中文字幕

<label id="kuzok"></label>

  • 
    
    <span id="kuzok"><noframes id="kuzok"><label id="kuzok"></label>
  • <li id="kuzok"><tbody id="kuzok"><th id="kuzok"></th></tbody></li>
    <label id="kuzok"></label>
    <rt id="kuzok"></rt>
    <bdo id="kuzok"><meter id="kuzok"></meter></bdo>

    <center id="kuzok"><optgroup id="kuzok"></optgroup></center>
    蜜桃免费网站一区二区三区| 99久久久国产精品| 日本午夜精品视频在线观看| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 国产精品亚洲成人| 日本成人在线视频网站| 成人黄色av电影| 激情都市一区二区| 人人超碰91尤物精品国产| 国产iv一区二区三区| 日韩电影在线观看电影| 成人午夜精品在线| 国产一区二区在线观看视频| 日本成人中文字幕在线视频| 成人黄页毛片网站| 国产精品一区二区果冻传媒| 久久se精品一区二区| 日本sm残虐另类| 91麻豆福利精品推荐| 成人久久视频在线观看| 国产成人综合在线| 国产高清成人在线| 国产在线一区观看| 久久99精品久久久久久国产越南 | 成人中文字幕合集| 国产一区二区久久| 激情综合网天天干| 蜜桃精品视频在线观看| 青青青伊人色综合久久| 天堂在线亚洲视频| 91色综合久久久久婷婷| 97久久精品人人做人人爽| av高清不卡在线| 不卡电影一区二区三区| 成人精品免费看| jlzzjlzz亚洲日本少妇| 国产v日产∨综合v精品视频| 国产一区二区三区综合| 国产乱码一区二区三区| 国产成人在线网站| 成人免费高清在线| av影院午夜一区| 天使萌一区二区三区免费观看| thepron国产精品| 91看片淫黄大片一级在线观看| av一本久道久久综合久久鬼色| kk眼镜猥琐国模调教系列一区二区| 粉嫩嫩av羞羞动漫久久久| 成人sese在线| 日本美女一区二区三区视频| 久久99精品久久久久婷婷| 国产九九视频一区二区三区| 国产成人aaaa| 97久久久精品综合88久久| 日韩电影在线一区二区三区| 激情五月播播久久久精品| 国产麻豆成人传媒免费观看| 成人国产精品视频| 蜜桃精品视频在线观看| 国产在线播精品第三| 成人免费高清视频在线观看| 91蝌蚪porny成人天涯| 美女精品一区二区| 国产成人午夜视频| 日韩黄色在线观看| 国产成人综合亚洲91猫咪| 9久草视频在线视频精品| 理论片日本一区| 国产不卡视频一区| 日韩电影网1区2区| 国产不卡视频在线播放| 日韩专区一卡二卡| 国产凹凸在线观看一区二区| 日本中文在线一区| 高清不卡一区二区在线| 日韩不卡免费视频| 国产精品一级黄| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ流畅 | 成人av网站在线| 蜜芽一区二区三区| 高清不卡一二三区| 久久99精品视频| 99久久精品费精品国产一区二区| 久久成人久久鬼色| 91老师片黄在线观看| 国产宾馆实践打屁股91| 久久精品噜噜噜成人av农村| av午夜精品一区二区三区| 国产原创一区二区三区| 日av在线不卡| 91免费小视频| 成人av网站大全| 国产精品一级黄| 精品一区二区在线免费观看| 日韩国产精品久久久久久亚洲| 国产·精品毛片| 黄网站免费久久| 美女久久久精品| 日韩电影一区二区三区| 93久久精品日日躁夜夜躁欧美| 激情成人综合网| 麻豆成人免费电影| 日本视频一区二区| 丝袜诱惑亚洲看片| zzijzzij亚洲日本少妇熟睡| 粉嫩av一区二区三区| 国产精品一二三四区| 激情图区综合网| 久久99精品久久久久久国产越南 | 国产激情91久久精品导航| 蜜芽一区二区三区| 日本欧美大码aⅴ在线播放| 99国产精品久| zzijzzij亚洲日本少妇熟睡| 成人短视频下载| 成人美女视频在线观看18| 成人午夜激情视频| 99精品国产一区二区三区不卡| 波多野结衣中文字幕一区| 成人免费看的视频| 91在线丨porny丨国产| 成人av动漫在线| 91免费版在线看| 日韩经典中文字幕一区| 日韩福利电影在线| 美女视频一区在线观看| 精品一区二区三区在线播放视频| 韩国女主播成人在线观看| 国产剧情一区在线| 成人短视频下载| 三级不卡在线观看| 久久电影网站中文字幕| 国产美女一区二区三区| 懂色av一区二区三区蜜臀 | 国产伦精品一区二区三区免费迷| 国产伦精品一区二区三区视频青涩| 国产一区激情在线| 丁香婷婷综合激情五月色| 成人黄色777网| 日韩av二区在线播放| 精品一区二区三区免费毛片爱 | 国产**成人网毛片九色| 99re6这里只有精品视频在线观看| 91蜜桃传媒精品久久久一区二区| 男女男精品网站| 国精产品一区一区三区mba视频 | 久久国产精品色婷婷| 国产福利91精品一区二区三区| 懂色av一区二区三区蜜臀| 91女厕偷拍女厕偷拍高清| 久久精品国产99国产| 国产成人高清在线| 日韩电影在线观看网站| 国产东北露脸精品视频| 91网站黄www| 国产综合色在线视频区| 91色综合久久久久婷婷| 国产精品一级黄| 日韩国产精品91| 国产91在线观看| 久久成人免费电影| 99re视频精品| 国产在线播精品第三| 91视频91自| 成人免费av资源| 韩国av一区二区三区四区| 93久久精品日日躁夜夜躁欧美| 精品一区二区三区的国产在线播放| 丁香天五香天堂综合| 久久成人免费电影| 日韩福利电影在线| 成人av资源在线| 国产精品影视天天线| 麻豆精品视频在线观看免费| 不卡电影一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区在线观看| 日韩精品一卡二卡三卡四卡无卡| 国产成人免费在线观看| 国产中文字幕精品| 久久国产精品露脸对白| 日本欧美在线观看| 97超碰欧美中文字幕| 国产91精品入口| 国产精品自拍三区| 老司机精品视频一区二区三区| 91在线免费播放| av一区二区三区黑人| 成人午夜av影视| 国产精品一区久久久久| 国产一区二区日韩精品| 韩国三级中文字幕hd久久精品| 欧美aⅴ一区二区三区视频| 99国产欧美久久久精品| 99re在线精品| 91色九色蝌蚪| 日本大胆欧美人术艺术动态| 91免费版在线| 日本午夜精品视频在线观看| 日本系列欧美系列| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 麻豆国产精品一区二区三区| 麻豆精品一二三| 狠狠色狠狠色综合系列| 韩国成人精品a∨在线观看| 国产原创一区二区三区| 国产一区二区三区黄视频 | 国产一区二区福利视频| 国产毛片一区二区| 国产a视频精品免费观看| 国产91对白在线观看九色| 成人性生交大片免费看中文网站| 成人午夜激情视频| 99精品久久久久久| 日本视频一区二区三区| 九色综合狠狠综合久久| 国产精品一卡二卡在线观看| 成人中文字幕电影| 91免费观看视频| 九色综合国产一区二区三区| 国产美女主播视频一区| 成人毛片老司机大片| 日韩精品国产精品| 国产自产v一区二区三区c| 国产成人av影院| 日韩电影在线免费观看| 国内外成人在线视频| 盗摄精品av一区二区三区| 99精品国产视频| 九九视频精品免费| 成人免费毛片aaaaa**| 免费在线观看一区二区三区| 韩国v欧美v日本v亚洲v| 成人av手机在线观看| 美腿丝袜在线亚洲一区| 国产精品综合av一区二区国产馆| www.欧美日韩| 精油按摩中文字幕久久| 成人丝袜高跟foot| 青青草精品视频| 丁香亚洲综合激情啪啪综合| 热久久一区二区| 成人在线综合网| 久久国产人妖系列| 91免费视频网| 国产风韵犹存在线视精品| 91麻豆免费看片| 国产.欧美.日韩| 蜜桃久久精品一区二区| 暴力调教一区二区三区| 国产一区二区久久| 久久精品免费看| thepron国产精品| 国产精品亚洲成人| 蜜桃视频在线观看一区| 国内精品久久久久影院一蜜桃| 国产麻豆精品在线观看| 国产91精品在线观看| 视频一区二区三区中文字幕| 久久电影网站中文字幕| 99国产精品一区| 国产成人一级电影| 精品在线一区二区三区| 日韩av网站在线观看| 不卡区在线中文字幕| 国产麻豆午夜三级精品| 蜜乳av一区二区| 天堂av在线一区| 99国产精品国产精品久久| 国产福利一区二区三区在线视频| 美女脱光内衣内裤视频久久网站 | 国产美女娇喘av呻吟久久| 日韩电影在线观看电影| 不卡一区二区中文字幕| 国产白丝网站精品污在线入口| 久久精品国产99久久6 | 蜜臀av在线播放一区二区三区| 成人av在线一区二区三区| 国产高清久久久| 国产一区二区女| 国产在线播放一区二区三区| 精品在线观看视频| 狠狠久久亚洲欧美| 蜜桃传媒麻豆第一区在线观看| 日本最新不卡在线| 日本va欧美va精品| 蜜臀av在线播放一区二区三区| 日欧美一区二区| 日本中文字幕一区二区有限公司| 91性感美女视频| 91免费视频观看| 日本女优在线视频一区二区| 日韩精品成人一区二区在线| 日韩精品成人一区二区三区| 日韩不卡一区二区| 久久精品国产一区二区三| 精品在线亚洲视频| 国产高清不卡一区| 成人精品gif动图一区| 波波电影院一区二区三区| 91在线视频网址| 日本不卡的三区四区五区| 久久精品噜噜噜成人av农村| 国产制服丝袜一区| 国产99久久久国产精品| 99精品国产视频| 毛片不卡一区二区| 国产精选一区二区三区| 成人av资源站| 男人的天堂久久精品| 国内精品免费在线观看| 成人精品高清在线| 日韩黄色免费电影| 国内成人自拍视频| 成人免费va视频| 男人的天堂亚洲一区| 国产精品一区在线| 91天堂素人约啪| 精品系列免费在线观看| 大桥未久av一区二区三区中文| 91丨国产丨九色丨pron| 久久电影网站中文字幕| 丁香激情综合国产| 秋霞av亚洲一区二区三| 国产精品一区在线观看乱码| 97se亚洲国产综合自在线观| 精品亚洲成a人| av网站一区二区三区| 精品亚洲国内自在自线福利| 成人免费高清在线观看| 老司机精品视频一区二区三区| 丁香婷婷综合色啪| 蜜桃视频一区二区三区在线观看| 国产福利91精品一区二区三区| 日本美女一区二区三区| 国产成人aaaa| 久久精品国内一区二区三区| jlzzjlzz亚洲日本少妇| 国内精品伊人久久久久av一坑| 91视频免费观看| 国产激情偷乱视频一区二区三区| 日韩av中文在线观看| 成人精品免费视频| 黄色日韩网站视频| 日韩不卡一区二区| 成人国产精品免费观看视频| 韩国成人精品a∨在线观看| 日韩成人一级片| 成人av在线观| 国产91高潮流白浆在线麻豆| 激情图片小说一区| 蜜臀久久99精品久久久久久9| av资源网一区| 成人涩涩免费视频| 国产一区二区视频在线| 秋霞国产午夜精品免费视频 | 免费在线观看精品| 91看片淫黄大片一级在线观看| 成人亚洲一区二区一| 韩日av一区二区| 精品综合久久久久久8888| 日本aⅴ免费视频一区二区三区| 91亚洲精华国产精华精华液| 懂色av中文一区二区三区| 国产高清久久久久| 国产一区在线观看麻豆| 激情文学综合丁香| 国产在线一区观看| 国产一区在线不卡| 国产一区二区三区在线观看免费视频| 免费av成人在线| 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 91蜜桃免费观看视频| av影院午夜一区| 9人人澡人人爽人人精品| 成年人国产精品| 97精品久久久午夜一区二区三区| 成人福利电影精品一区二区在线观看 | 国产一区久久久| 国产一区二区精品久久99| 国精品**一区二区三区在线蜜桃| 精东粉嫩av免费一区二区三区| 久久99国内精品| 国产在线播精品第三| 国产91丝袜在线播放| 成人av网址在线| 91麻豆123| 久色婷婷小香蕉久久| 国产精品一区二区黑丝| 国产99久久久久| 91首页免费视频| 久久福利视频一区二区| 国产老妇另类xxxxx| 成人免费毛片片v| 日韩中文字幕麻豆| 久久99精品久久久久婷婷| 国产美女久久久久| bt欧美亚洲午夜电影天堂| 奇米888四色在线精品| 国产美女精品一区二区三区| 成人一二三区视频|