Первый рубиновый лазер вышел в 1960 году, а в 1961 году в моей стране был разработан первый лазер. На протяжении более 50 лет, лазерные технологии и приложения быстро развивались благодаря своим отличным свойствам, таким как хороший цвет, сильная направленность, хорошая согласованность и высокая яркость. Среди них, все твердотельные лазеры стали одним из наиболее перспективных областей исследований в области лазерной технологии из-за ряда преимуществ, таких как небольшой размер, длительный срок службы, компактная структура, и удобное техническое обслуживание.
Как один из основных промышленных лазеров, твердотельные ультрафиолетовые лазеры широко используются в различных отраслях промышленности на основе их различных преимуществ производительности. Благодаря их узкой ширине пульса, нескольким длинам волн, большой выходной энергии, высокой пиковой мощности и хорошего поглощения материала и т.д. Особенности, и ультрафиолетовой лазерной длины волны составляет 355nm, который является холодным источником света, который может быть лучше поглощается материалом, и повреждение материала является минимальным. Он может достичь тонкой микромашины и специальной обработки материала, что обычные CO2 лазеры и волоконные лазеры не могут.
Принцип твердого ультрафиолетового лазерного излучения

Лазер должен иметь вышеуказанные три части, рабочий материал, источник насоса и оптическую резонансную полость, а также лазер с твердым лазерным материалом в качестве рабочего материала. Работающее вещество подвергается распределению инверсии популяции под действием источника насоса и становится активным веществом, которое имеет эффект усиления света. Часть усиленного света подается обратно для участия в возбуждении, а резонансная полость колеблется, и лазерный свет может быть произведен после того, как определенные условия будут выполнены.
1. Рабочее вещество: В ядре лазера, только вещество, которое может достичь перехода энергетического уровня может быть использован в качестве рабочего вещества лазера.
2. Источник насоса: его функция заключается в том, чтобы дать энергию рабочему материалу, и возбудить атомы от низкого уровня энергии до высокого энергетического уровня внешней энергии. Обычно может быть световая энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, химическая энергия и т.д.
3. Оптическая резонансная полость: сделать стимулируемое излучение работающего вещества непрерывно; ускорить фотон непрерывно; ограничить направление лазерной выработки.






