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355nm UVレーザー

Aug 13, 2020

最初のルビーレーザーは1960年に発売され、私の国は1961年に最初のレーザーを開発しました。50年以上にわたり、レーザー技術とアプリケーションは、優れた色、強い指向性、優れたコヒーレンス、高輝度などの優れた特性により急速に発展しました。その中で、全固体レーザーは、小型、長寿命、コンパクトな構造、メンテナンスの便利さなどの一連の利点により、レーザー技術において最も有望な研究分野の1つになっています。

現在の主流産業用レーザーの1つとして、固体紫外線レーザーは、さまざまな性能上の利点に基づいて、さまざまな産業で広く使用されています。パルス幅が狭いため、複数の波長、大きな出力エネルギー、高いピークパワー、良好な材料の吸収などがあります。特徴と、紫外レーザーの波長は355nmで、これは材料により吸収されやすい冷光源です。素材へのダメージも最小限です。従来のCO2レーザーやファイバーレーザーでは実現できなかった微細加工や特殊材料加工が可能です。

固体紫外レーザー光出力の原理

紫外原理图

レーザーには、上記の3つの部分、つまり加工材料、ポンプ光源と光共振空洞、および加工材料として固体レーザー材料を使用したレーザーが必要です。作用物質はポンプ源の作用により反転分布をして活性物質となり、光増幅の効果があります。増幅された光の一部がフィードバックされて励起に参加し、共振空洞が振動し、特定の条件が満たされた後にレーザー光を生成できます。

1.作動物質:レーザーのコアでは、エネルギーレベルの遷移を達成できる物質のみをレーザーの作動物質として使用できます。

2.ポンプソース:その機能は、作動材料にエネルギーを与え、外部エネルギーの低エネルギーレベルから高エネルギーレベルに原子を励起することです。通常、光エネルギー、熱エネルギー、電気エネルギー、化学エネルギーなどがあります。

3.光共振空洞:作動物質の刺激された放射を継続的に行います。フォトンを継続的に加速します。レーザー出力の方向を制限します。


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