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Ein Kohlenstoffdioxidlaser CO2 Laser oder umgangssprachlich auch Kohlendioxidlaser bezeichnet eine Laserklasse unterschiedlicher Bauformen aus der Gruppe der Gas Molekul und Infrarotlaser im mittleren Infrarot Sein Lasermedium ist Kohlenstoffdioxid mit einem 4 Niveau System Er zahlt neben den Festkorperlasern zu den leistungsstarksten und am haufigsten industriell eingesetzten Lasern Es konnen Ausgangsleistungen von bis zu 80 kW und Pulsenergien bis 100 kJ erreicht werden 1 Ein CO2 Laser produziert einen Strahl von Infrarotlicht mit einer Wellenlange in den Bandern von 9 6 und 10 6 µm CO2 Laser sind relativ effizient und kostengunstig weswegen sie besonders in der industriellen Materialbearbeitung eingesetzt werden Der Wirkungsgrad liegt bei etwa 15 bis 20 1 Er wurde 1964 von C Kumar N Patel bei den Bell Laboratories entwickelt Inhaltsverzeichnis 1 Funktion 2 Bauformen 2 1 Langs und quergestromte Laser 2 2 Abgeschlossener Laser 2 3 Wellenleiterlaser Slablaser 2 4 Transversal angeregter Atmospharendruck Laser TEA Laser 3 Verwendungsgebiete 4 Weiterfuhrendes 5 EinzelnachweiseFunktion Bearbeiten nbsp Energieniveauschema eines CO2 Lasers mit relevanten Freiheitsgraden der MolekuleDas Lasermedium besteht in der Regel aus einem CO2 N2 He Gasgemisch Die N2 Molekule werden im Resonator durch eine DC oder HF Glimmentladung angeregt Die N2 Molekule lassen sich besonders leicht zum Schwingen anregen Hierbei handelt es sich um eine tatsachliche kinetische Molekulschwingung im vorliegenden Fall eine Valenzschwingung und keine Anregung der Elektronen der Atome wie bei Festkorperlasern Elektronenanregung und Ionisation finden ebenfalls statt sind aber fur den Anregungsprozess der CO2 Molekule nicht relevant Sind die N2 Molekule angeregt konnen sie nur mit zwei diskreten Amplituden schwingen n und 2 n Da das N2 Molekul uber kein permanentes Dipolmoment verfugt sind Ubergange zwischen den Schwingungsniveaus unter Emission von Photonen optische Ubergange verboten und die N2 Molekule konnen sehr lange Grossenordnung 1 ms in diesem angeregten Zustand bleiben Durch die lange Zeit im angeregten Zustand besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit dass sie CO2 Molekule durch Stosse zweiter Art anregen in einer ihrer vier Normalschwingungen zu schwingen vgl Molekulschwingung dies macht die N2 Molekule zu einer Art Energiespeicher CO2 Molekule die auf das 2n3 Niveau angeregt wurden mussen erst durch spontanen Energieverlust um eine Energiestufe fallen bevor sie ein Photon abgeben konnen Haben die CO2 Molekule ihre kinetische Energie bis n3 verloren sind sie in der Lage von diesem metastabilen Zustand aus in die Zustande 2 n2 und n1 zu fallen und dabei Photonen in den bezeichneten Wellenlangen zu emittieren Es ist wahrscheinlicher dass die Molekule den Ubergang n3 n1 wahlen Daher wird ausschliesslich die Wellenlange um 10 6 µm emittiert obwohl die Verstarkungsbandbreite grosser ist Nach diesem Vorgang fallen die CO2 Molekule wieder in einen metastabilen Zustand Durch den Zusammenstoss mit Helium Atomen geben sie ihre kinetische Energie an diese ab und fallen wieder in den Grundzustand Dies ist der grosse Vorteil des CO2 Lasers gegenuber dem Helium Neon Laser bei dem die angeregten Atome mit der Wand kollidieren mussen um in den Grundzustand zu gelangen Hier ist dies nicht der Fall weswegen man grossere Resonatordurchmesser erreichen kann und so den Wirkungsgrad massiv erhoht Bauformen BearbeitenEs existieren mehrere mogliche Bauformen von Kohlendioxidlasern die sich nicht nur hinsichtlich ihres Aufbaus uberschneiden 2 langs und quergestromte Laser Laser mit langsamer Stromung Laser mit schneller Stromung abgeschlossener Laser Wellenleiterlaser Slablaser Transversal angeregter Atmospharendruck Laser TEA Laser HF angeregte Laser gasdynamische Laser abstimmbare HochdrucklaserLangs und quergestromte Laser Bearbeiten nbsp Funktionsprinzip eines langsgestromten KohlendioxidlasersDer Grundaufbau eines langsam langsgestromten Lasers ist vergleichsweise einfach Das Lasergas ein Gemisch aus den drei Gasen Stickstoff Kohlenstoffdioxid und Helium wird kontinuierlich mittels einer Vakuumpumpe durch die Entladungsrohre gesaugt Das optische Pumpen erfolgt bei dieser Bauform durch eine Gleichstromentladung in axialer Richtung die dafur sorgt dass ein Teil des Kohlenstoffdioxids bei der Entladung zu Kohlenstoffmonoxid und Sauerstoff dissoziiert Aus diesem Grund ist die erwahnte kontinuierliche Zufuhr des Gasgemisches notwendig da andernfalls nach einiger Zeit kein Kohlenstoffdioxid mehr vorhanden ware Die Kuhlung erfolgt durch Warmeleitung an den mit Wasser gekuhlten Rohren Das im Rohrsystem schnell langsgestromter Laser eingefullte Gasgemisch wird zwecks Gasaustausch und Kuhlung mit einer weiteren Pumpe Drehkolbenpumpe oder Turboverdichter umgewalzt Damit wird den angeregten Kohlenstoffdioxidmolekulen mehr Zeit gegeben wieder in den Grundzustand zu gelangen Schnell gestromte Laser haben einen separaten Kuhler Warmeubertrager im Gasstrom die Entladungsrohre sind ungekuhlt Bei sehr grossen Leistungen sind Entladungen und Gasstromung quer zur Strahlrichtung angeordnet sodass ein besonders schneller Gasaustausch moglich ist Damit sinken jedoch Wirkungsgrad und Strahlqualitat Abgeschlossener Laser Bearbeiten Bei einem abgeschlossenen CO2 Laser engl sealed off laser wird das Gasgemisch nicht durch eine mechanische Pumpe ausgetauscht Stattdessen werden Wasserstoff Wasserdampf und Sauerstoff zu dem Gasgemisch hinzugegeben Die Beimischungen sorgen dafur dass das beim optischen Pumpen entstehende Kohlenstoffmonoxid an einer Platinelektrode wieder zu Kohlenstoffdioxid reagiert und sich somit der Kohlenstoffdioxidgehalt im Gasraum wieder regeneriert Anstelle eines Rohrsystems werden hier auch Wellenleiter benutzt Wellenleiterlaser Slablaser Bearbeiten Bei dieser als Slablaser bezeichneten Bauart werden zwei Elektroden als Wellenleiter benutzt Gepumpt wird das Gasgemisch mittels Hochfrequenz Diese Laser haben einen instabilen Resonator eine hohe Strahlqualitat wird durch Strahlformung erzeugt Slab Laser sind meist abgeschlossen es existieren jedoch auch Varianten bei denen das Gasgemisch getauscht werden muss Transversal angeregter Atmospharendruck Laser TEA Laser Bearbeiten Langsgestromte Laser konnen nicht bei einem Gasdruck betrieben werden der uber einigen 10 mbar liegt da sich sonst Lichtbogen bilden wurden Um dieses Problem zu umgehen kann die Entladungsspannung in Pulsen kurzer als eine Mikrosekunde transversal zum Gasfluss angelegt werden Entsprechende Kohlenstoffdioxidlaser werden daher Transversal angeregter Atmospharendruck Laser kurz TEA Laser genannt TEA steht fur englisch transversal excited atmospheric pressure dt transversal angeregter Atmospharendruck Dadurch werden Gasdrucke bis zu einem Bar moglich Dabei werden Pulsdauern in der Grossenordnung von 100 ns erreicht Verwendungsgebiete BearbeitenIm Bereich von 10 Watt bis zu 200 Watt werden sie vor allem zum Schneiden Gravieren und Perforieren von dunnem organischem Material Kunststoffe Textilien Holz und so weiter eingesetzt Gepulste CO2 Laser werden zum Ritzen und Trennen anorganischer Materialien zum Beispiel Keramiksubstrate fur Hybridschaltkreise verwendet In der Blechbearbeitung Laserschneiden werden typischerweise Strahlleistungen von 1 bis 6 Kilowatt verwendet Damit konnen unlegierte Stahle bis etwa 35 Millimeter und hochlegierte Stahle bis etwa 25 Millimeter geschnitten werden CO2 Laser mit mehr als 6 Kilowatt werden hauptsachlich zum Schweissen Harten und Umschmelzen eingesetzt und konnen auch zunehmend zum oxidfreien Laserschneiden bis 40 Millimeter verwendet werden CO2 Laser sind das Standardwerkzeug wenn Blech individuell in kleinen Losgrossen geschnitten wird bei grossen Mengen ist das Stanzen gunstiger Die Wellenlange des CO2 Lasers liegt mit 10 6 µm deutlich ausserhalb des Transmissionsfensters hochleistungstauglicher Fenstermaterialien wie z B Quarzglas Deshalb kann anders als bei Lasern fur den sichtbaren oder nahinfraroten Spektralbereich die Strahlung des CO2 Lasers nicht in herkommlichen Lichtwellenleitern auf Glasbasis gefuhrt werden Das Licht wird daher bislang traditionell mit Metallspiegeln zum Werkstuck gefuhrt Als Alternative setzen sich mehr und mehr spezielle Lichtleitfasern auf Silberhalogenidbasis PIR Faser durch Die Fokussierung erfolgt mit Parabolspiegeln aus Metall oder Linsen aus einkristallinem Zinkselenid Die Wellenlange des CO2 Lasers wird von den meisten Metallen stark reflektiert damit eignet er sich auf den ersten Blick nicht fur deren Bearbeitung Sobald jedoch durch die teilweise Absorption des Lasers und den darauf folgenden Materialabtrag beispielsweise durch Verdampfen an der Oberflache des Metallwerkstucks eine Vertiefung in Form einer Kapillare entsteht wird der Laserstrahl durch Mehrfachreflexion an den Kapillarwanden vollstandig absorbiert Zudem existiert eine Wechselwirkung zwischen Laserstrahl und dem Metalldampf in der Kapillare durch den Effekt der Plasmaresonanz 3 Dieser zunachst erforderliche Einstichvorgang ist aufgrund der hohen Ruckreflexion und moglicherweise die Fokussieroptik erreichender Metallspritzer technologisch kritisch Kupfer Gold und andere Buntmetalle konnen mit dem CO2 Laser nur schwer bearbeitet werden Die Wellenlange des CO2 Lasers wird von Glas hervorragend absorbiert daher werden CO2 Laser auch in der Glasbearbeitung eingesetzt so zum Verschweissen von Halogengluhlampen zum Gravieren von Trinkglasern oder zum Anritzen von Ampullen in der Pharmaindustrie Bekannt ist auch ein auf laserinduzierten thermischen Spannungen beruhendes Trennverfahren fur sprode Materialien Glas Keramik Hierbei wird das Material mit CO2 Lasern lokal erhitzt jedoch nicht aufgeschmolzen Es existieren Versuche CO2 Laser zur Urananreicherung zu verwenden Ein uranhaltiges Gas wird mit dem Laser beschossen und reagiert unterschiedlich auf bestimmte Laserfrequenzen So lassen sich Uran 235 und Uran 238 trennen Eine solche Technologie wurde schon entwickelt und tragt den Namen SILEX Verfahren Die Vorteile dieser Technologie gegenuber anderen Anreicherungsverfahren sind dass sie wesentlich energiegunstiger ist und kompakter gebaut werden kann Auch fur medizinische Anwendungen wird der CO2 Laser benotigt beispielsweise zur fraktionierten CO2 Laserbehandlung der Haut Weiterfuhrendes BearbeitenF Kneubuhl M Sigrist Laser 7 Auflage Vieweg Teubner Wiesbaden 2008 ISBN 978 3 8351 0145 6 Jurgen Eichler Hans Joachim Eichler Laser Bauformen Strahlfuhrung Anwendungen 6 Auflage Springer 2010 ISBN 978 3 642 10461 9 S 96 110 Kapitel 6 2 CO2 Laser Eintrag zu Kohlendioxidlaser im Flexikon einem Wiki der Firma DocCheckEinzelnachweise Bearbeiten a b F Kneubuhl M Sigrist Laser 7 Auflage Vieweg Teubner Wiesbaden 2008 ISBN 978 3 8351 0145 6 S 229 ff Jurgen Eichler Jurgen Eichler Hans Joachim Eichler Laser Bauformen Strahlfuhrung Anwendungen 6 Auflage Springer 2010 ISBN 978 3 642 10461 9 S 96 110 Kapitel 6 2 CO2 Laser V N Anisimov A P Kozolupenko A Yu Sebrant Plasma transparency in laser absorption waves in metal capillaries In Soviet Journal of Quantum Electronics Band 18 Nr 12 November 1988 S 1623 1624 doi 10 1070 QE1988v018n12ABEH012779 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Kohlendioxidlaser amp oldid 235650013