Clasificación, medio de trabajo y aplicación de láseres UV.

Clasificación, medio de trabajo y aplicación de láseres UV.

Clasificación, medio de trabajo y aplicación de láseres UV.
Láser UV se dividen principalmente en gasLáser UV y láseres sólidos ultravioleta de estado sólido. Bajo la acción de la fuente de la bomba, el medio de trabajo alcanza el estado excitado absorbiendo energía externa. Después de la inversión de la población, la ganancia es mayor que la pérdida, y la luz se amplifica. La retroalimentación óptica parcialmente amplificada continúa siendo excitada, creando oscilaciones en la cavidad del resonador, lo que resulta en lasing. El medio gaseoso utiliza principalmente la descarga de pulso o haz de electrones. A través de la colisión entre electrones, las partículas de gas se excitan desde el bajo nivel de energía hasta el alto nivel de energía, y se genera la transición de excitación, obteniendo así el láser ultravioleta. El medio sólido es un cristal no lineal que duplica la frecuencia, y después de una o más conversiones de frecuencia, se genera un láser ultravioleta que irradia hacia afuera.
El procesamiento láser UV tiene muchas ventajas y también es la tecnología preferida para el desarrollo de información científica y tecnológica. Primero, el láser ultravioleta puede emitir luz láser de longitud de onda ultracorta, que puede procesar con precisión materiales ultrafinos; en segundo lugar, el "tratamiento en frío" del láser ultravioleta no destruirá la totalidad del material en sí, sino que solo tratará la superficie; no puede absorber eficazmente la luz visible y los láseres infrarrojos, lo que resulta en la incapacidad de procesar. La mayor ventaja de la luz UV es que básicamente todos los materiales tienen una amplia absorción de luz UV. Los láseres UV, especialmente los láseres UV de estado sólido, son compactos, pequeños, fáciles de mantener y fáciles de producir en masa.Láser UV son ampliamente utilizados en el procesamiento de materiales biológicos médicos, forenses de casos penales, placas de circuitos integrados, industria de semiconductores, componentes con poca luz, cirugía, comunicaciones y radar, procesamiento y corte láser y otros campos.
Láser UV se dividen principalmente en gasLáser UV y láseres sólidos ultravioleta de estado sólido. Bajo la acción de la fuente de la bomba, el medio de trabajo alcanza el estado excitado absorbiendo energía externa. Después de la inversión de la población, la ganancia es mayor que la pérdida, y la luz se amplifica. La retroalimentación óptica parcialmente amplificada continúa siendo excitada, creando oscilaciones en la cavidad del resonador, lo que resulta en lasing. El medio gaseoso utiliza principalmente la descarga de pulso o haz de electrones. A través de la colisión entre electrones, las partículas de gas se excitan desde el bajo nivel de energía hasta el alto nivel de energía, y se genera la transición de excitación, obteniendo así el láser ultravioleta. El medio sólido es un cristal no lineal que duplica la frecuencia, y después de una o más conversiones de frecuencia, se genera un láser ultravioleta que irradia hacia afuera.
El procesamiento láser UV tiene muchas ventajas y también es la tecnología preferida para el desarrollo de información científica y tecnológica. Primero, el láser ultravioleta puede emitir luz láser de longitud de onda ultracorta, que puede procesar con precisión materiales ultrafinos; en segundo lugar, el "tratamiento en frío" del láser ultravioleta no destruirá la totalidad del material en sí, sino que solo tratará la superficie; no puede absorber eficazmente la luz visible y los láseres infrarrojos, lo que resulta en la incapacidad de procesar. La mayor ventaja de la luz UV es que básicamente todos los materiales tienen una amplia absorción de luz UV. Los láseres UV, especialmente los láseres UV de estado sólido, son compactos, pequeños, fáciles de mantener y fáciles de producir en masa.Láser UV son ampliamente utilizados en el procesamiento de materiales biológicos médicos, forenses de casos penales, placas de circuitos integrados, industria de semiconductores, componentes con poca luz, cirugía, comunicaciones y radar, procesamiento y corte láser y otros campos.
Láser UV se dividen principalmente en gasLáser UV y láseres sólidos ultravioleta de estado sólido. Bajo la acción de la fuente de la bomba, el medio de trabajo alcanza el estado excitado absorbiendo energía externa. Después de la inversión de la población, la ganancia es mayor que la pérdida, y la luz se amplifica. La retroalimentación óptica parcialmente amplificada continúa siendo excitada, creando oscilaciones en la cavidad del resonador, lo que resulta en lasing. El medio gaseoso utiliza principalmente la descarga de pulso o haz de electrones. A través de la colisión entre electrones, las partículas de gas se excitan desde el bajo nivel de energía hasta el alto nivel de energía, y se genera la transición de excitación, obteniendo así el láser ultravioleta. El medio sólido es un cristal no lineal que duplica la frecuencia, y después de una o más conversiones de frecuencia, se genera un láser ultravioleta que irradia hacia afuera.
El procesamiento láser UV tiene muchas ventajas y también es la tecnología preferida para el desarrollo de información científica y tecnológica. Primero, el láser ultravioleta puede emitir luz láser de longitud de onda ultracorta, que puede procesar con precisión materiales ultrafinos; en segundo lugar, el "tratamiento en frío" del láser ultravioleta no destruirá la totalidad del material en sí, sino que solo tratará la superficie; no puede absorber eficazmente la luz visible y los láseres infrarrojos, lo que resulta en la incapacidad de procesar. La mayor ventaja de la luz UV es que básicamente todos los materiales tienen una amplia absorción de luz UV. Los láseres UV, especialmente los láseres UV de estado sólido, son compactos, pequeños, fáciles de mantener y fáciles de producir en masa.Láser UV son ampliamente utilizados en el procesamiento de materiales biológicos médicos, forenses de casos penales, placas de circuitos integrados, industria de semiconductores, componentes con poca luz, cirugía, comunicaciones y radar, procesamiento y corte láser y otros campos.