[특수가공학개론] 레이져 가공

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소개글
[특수가공학개론] 레이져 가공에 대한 자료입니다.
목차
목 차
레이저의 의미

레이저 원리

레이저 가공의 기본 메커니즘

레이져 가공의 특징

1. 단색성이 우수

2. 지향성이 우수

3. 간섭성에 우수

4. 고출력

레이저 가공 장단점

장점

단점

레이저의 종류

CO2? 레이저

YAG 레이저

엑시머 레이저

반도체 레이저

적용

레이저 가공
1.제거
2.접합
3.표면재질

실제 산업분야에서의 적용
자동차분야

수송기계분야

철강분야

레이저 가공의 향후 트랜드

1. 문제점을 갖는 분야

2. 단점보완을 위해 주목 받는 분야

3. 향후 개발가능성 및 트렌드

결론

참고문헌


본문내용
CO2? 레이저
CO2?분자는 C를 중심으로 O가 대칭선형으로 결합한 형태로 되어있다.
⦁기본원리: 비대칭 진동에 여기된 분자가 대칭 진동으로 이동할 때 그 에너지 차이로 10.6㎛의 광자가 되어 방출된다.
⦁큰 출력을 얻기 위해서는 낮은 에너지로 유지해 주는 것이 좋다.
즉, 대칭 진동의 분자밀도를 작게 하기 위해 온도를 가능한 낮게 하여 큰 단위체적 출력을 얻게 한다.
⦁동축형
동축형은 공진기 본체는 원통 유리관이고 가스흐름, 방전 및 레이저 광의 발진방향을 동일하게 하고 있어, 우수한 빔(단일모드)을 쉽게 얻을 수 있다는 특징이 있다. 부분 반사경으로부터 출력되는 빔은 빔축에 대해 45도 경사의 빔 스프레타라고 하는 반투과경에서 두 곳으로 분할되어 일부는 아래로, 나머지는 전부 직진하여 전반사경에
도달, 아래로 굴절되며 각각 집광렌즈로 집광되어 가공물 표면으로 조사된다. 따라서 동시
에 두 장소에서 가공을 할 수 있다.

⦁직교형
직교형은 직교축에 따라 2축, 3축으로 나누어지며, 가스흐름 및 방전방향이 같고(좌우방향), 레이저빔의 방향이 축에 직교하고 있다(전후방향), 직교형은 방전길이가 짧고 비교적 높은 가스압력(10kPa/atm)에서 방전할 수 있으며 가스 방전면적도 커져 짧은 공진기에서도 큰 출력을 얻을 수 있다.



참고문헌
참고문헌

레이저 가공기술 - 한국과학 기술정보 연구원
한국정밀공학회지 제17권 제7호
http://www.fraunhofer.de/archiv/magazin04-08/fhg/Images/magazine1-2005-36f_tcm6-14041.pdf
http://www.korealaser.co.kr/2011kor/03_industriallasermachines/01.html
http://blog.naver.com/ioyou64/130101258171
http://www.nikkan.co.jp/adv/gyoukai/2011/110112c.html