Bolsa 16/02326-9 - Laser - BV FAPESP
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Microusinagem com laser de pulsos ultracurtos aplicada na produção e controle de circuitos optofluídicos

Processo: 16/02326-9
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Data de Início da vigência: 01 de agosto de 2016
Data de Término da vigência: 31 de julho de 2018
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Acordo de Cooperação: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Pesquisador responsável:Niklaus Ursus Wetter
Beneficiário:Diego Silvério da Silva
Instituição Sede: Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Secretaria de Desenvolvimento Econômico (São Paulo - Estado). São Paulo , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:13/26113-6 - Microusinagem com laser de pulsos ultracurtos aplicada na produção e controle de circuitos optofluídicos, AP.TEM
Assunto(s):Laser
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:circuitos optofluídicos | laser | Microusinagem | Pulsos ultra curtos | Laser

Resumo

Este projeto visa desenvolver no país uma capacidade de processar materiais com lasers de pulsos ultracurtos e utilizar esta capacidade para aplicações inovadoras. O processamento com lasers de pulsos ultracurtos é uma tecnologia nova, ainda em fase de estudos fundamentais e desenvolvimentos tecnológicos, com características muito diferentes de qualquer outro método de processamento por remoção de material. Por se tratar de pulso laser com duração temporal menor que a interação elétron fonon, sob certas condições pode-se obter um processo sem efeitos térmicos e uma ferramenta de usinagem com diâmetro menor que 1 mícron. Esta ferramenta é, portanto, capaz de produzir estruturas impossíveis de se obter com qualquer outro método. Além de estruturas micrométricas processadas diretamente na superfície de qualquer tipo de material, ainda é possível o processamento no interior de materiais transparentes. Devido às altíssimas intensidades obtidas por pulsos ultracurtos, também é possível alterar as propriedades tribológicas, químicas e físicas de superfícies. Estas propriedades abrem novas possibilidades de processamento, com resultados que estão revolucionando diversos ramos do conhecimento. Estas propriedades, contudo, somente são possíveis sob condições estritamente estabelecidas e controladas. Não basta a utilização de pulsos ultracurtos para se obter processos não-térmicos; é preciso conhecer a dinâmica da interação deste tipo de radiação com um determinado material e obter as condições exatas de processo onde isto é possível. O grupo de lasers do IPEN, detém o domínio desta tecnologia e, com experiência de mais de 30 anos na área de lasers e suas aplicações, é aquele que está mais preparado para realizar desenvolvimentos nesta área. Este projeto, portanto, propõe não somente desenvolvimentos para o domínio da tecnologia de processamento com pulsos laser ultracurtos, mas vai além, e propõe diversas aplicações práticas advindas destes desenvolvimentos. Estas aplicações práticas estão focadas na produção e utilização de circuitos microfluídicos. Por utilizar pulsos ultracurtos na sua produção, estes circuitos podem ser muito especiais, com características muito diferentes daqueles que já são produzidos por outras técnicas por alguns grupos no país. Podem ser produzidos em qualquer tipo de material (dielétrico; metálico; polimérico), com qualquer desenho, com dimensões controladas a partir de 1 micron. Podem incorporar superfícies funcionais em partes específicas, com propriedades químicas, físicas e tribológicas adequadas a um certo tipo de aplicação. Deverão também incorporar dispositivos ópticos passivos e ativos, como guias de onda e lasers, para monitoramento e/ou ativação de processos.Estes circuitos "optofluídicos" serão então utilizados em diversas aplicações de grande interesse da instituição e do país. São principalmente aplicações onde o IPEN já trabalha com processos convencionais, e que tem grande interesse na sua miniaturização e maior eficiência. Tem portanto total apoio da instituição, conta com pessoal especialista, e infra-estrutura adequada para cada um dos casos pretendidos. (AU)

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Publicações científicas (5)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
DA SILVA, DIEGO SILVERIO; WETTER, NIKLAUS URSUS; DE ROSSI, WAGNER; PIRES KASSAB, LUCIANA REYES; SAMAD, RICARDO ELGUL. Production and characterization of femtosecond laser-written double line waveguides in heavy metal oxide glasses. Optical Materials, v. 75, p. 267-273, . (16/02326-9, 13/26113-6)
DA SILVA, DIEGO SILVERIO; WETTER, NIKLAUS URSUS; PIRES KASSAB, LUCIANA REYES; DE ROSSI, WAGNER; DE ARAUJO, MARIANA SILVA. Double line waveguide amplifiers written by femtosecond laser irradiation in rare-earth doped germanate glasses. Journal of Luminescence, v. 217, . (16/02326-9, 13/26113-6, 17/10765-5)
BORDON, CAMILA D. S.; DIPOLD, JESSICA; FREITAS, ANDERSON Z.; WETTER, NIKLAUS U.; DE ROSSI, WAGNER; KASSAB, LUCIANA R. P.. A new double-line waveguide architecture for photonic applications using fs laser writing in Nd3+ doped GeO2-PbO glasses. Optical Materials, v. 129, p. 6-pg., . (13/26113-6, 17/50332-0, 18/19240-5, 16/02326-9, 17/10765-5, 19/06334-4)
BORDON, CAMILA DIAS DA SILVA; DIPOLD, JESSICA; WETTER, NIKLAUS U. U.; DE ROSSI, WAGNER; FREITAS, ANDERSON Z. Z.; KASSAB, LUCIANA R. P.. Effect of Silver Nanoparticles on the Optical Properties of Double Line Waveguides Written by fs Laser in Nd3+-Doped GeO2-PbO Glasses. NANOMATERIALS, v. 13, n. 4, p. 13-pg., . (18/19240-5, 13/26113-6, 17/50332-0, 16/02326-9, 17/10765-5, 19/06334-4)
WETTER, NIKLAUS U.; DA SILVA, DIEGO S.; KASSAB, LUCIANA REYES P.; DE ROSSI, WAGNER; JIANG, S; DIGONNET, MJF. Double line Neodymium doped GeO2-PbO waveguide amplifier for the second telecom window. OPTICAL COMPONENTS AND MATERIALS XVII, v. 11276, p. 7-pg., . (16/02326-9, 13/26113-6)