Перший рубіновий лазер з'явився в 1960 році, а моя країна розробила перший лазер в 1961 році. Протягом більше 50 років лазерна технологія та застосування швидко розвивалися завдяки своїм чудовим властивостям, таким як хороший колір, сильна спрямованість, хороша узгодженість і висока яскравість . Серед них твердотільні лазери стали одним із найперспективніших наукових напрямків у лазерній техніці завдяки ряду переваг, таких як невеликий розмір, тривалий термін експлуатації, компактна структура та зручне обслуговування.
Як один із сучасних основних промислових лазерів, твердотільні ультрафіолетові лазери широко застосовуються в різних галузях промисловості, виходячи з різних їхніх переваг у роботі. Завдяки вузькій ширині імпульсу, множині довжин хвиль, великій вихідній енергії, високій піковій потужності та хорошому поглинанню матеріалу тощо. Особливості, а ультрафіолетова лазерна довжина хвилі - 355 нм, що є джерелом холодного світла, який може бути краще поглинений матеріалом, а шкода матеріалу мінімальна. Це може досягти тонкої мікромашини та спеціальної обробки матеріалів, що звичайні лазери з CO2 та волокна з волокнами не можуть.
Принцип твердотільного ультрафіолетового випромінювання лазерного світла

Лазер повинен містити вищевказані три частини, робочий матеріал, джерело насоса та оптичну резонансну порожнину, а лазер із твердим лазерним матеріалом як робочий матеріал. Робоча речовина піддається дії інверсії популяції під дією джерела насоса і стає діючою речовиною, що має ефект посилення світла. Частина посиленого світла подається назад для участі у збудженні, а резонансна порожнина коливається, а лазерне світло може вироблятися після дотримання певних умов.
1. Робоча речовина: У основі лазера в якості робочої речовини лазера може використовуватися лише речовина, яка може досягти переходу рівня енергії.
2. Джерело насоса: його функція полягає в тому, щоб давати енергію робочому матеріалу та збуджувати атоми від низького рівня до високого рівня зовнішньої енергії. Зазвичай може бути світлова енергія, теплова енергія, електрична енергія, хімічна енергія тощо.
3. Оптично-резонансна порожнина: змушуйте стимульоване випромінювання робочої речовини постійно тривати; прискорювати фотон безперервно; обмежте напрямок виходу лазера.






