固体紫外線レーザーの起源
光は、原子内の電子がエネルギーを吸収し、低エネルギーから高エネルギーに遷移し、高エネルギーから低エネルギーに戻るときに放出されるエネルギー光子の形です。 レーザーは、誘起された (励起された) 光子列です。 このフォトン キュー内のフォトンは、同じ光学特性と同じペースを持っています。 固体媒体は一種の紫外レーザーであり、非線形周波数倍加結晶を介して赤外光または近赤外光を1回または複数回周波数変換することによって得ることができます。

355nm UVレーザー組成
レーザーには、上記の 3 つの部分、動作材料、励起光源、光共振器、および動作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。 ポンプ源の作用により、作動物質は粒子数反転分布を受けて活性物質となり、光の増幅効果を有する。 増幅された光の一部がフィードバックされて励起に関与し、共振器が発振を起こします。 特定の条件を満たすと、レーザーを発生させることができます。
1. 作業材料: レーザーのコア。 エネルギー準位遷移を実現できる材料のみがレーザーの作動材料として使用できます。
2. ポンプ源: 作業物質にエネルギーを与え、原子を低エネルギー準位から高エネルギー準位に励起するために使用されます。 一般的に、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. 光共振器: 作業材料の連続誘導放射。 常に光子を加速します。 レーザー出力の方向を制限します。

355nm UVレーザーマーキングの原理
紫外線レーザー加工の反応メカニズムは、光化学アブレーション、つまりレーザーエネルギーに依存して原子または分子間の結合を破壊し、気化して小さな分子として蒸発させることによって実現されます。 焦点スポットが非常に小さく、加工熱影響部が非常に小さいため、超微細マーキングや特殊材料マーキングが可能です。

355nm UVレーザーマーキングアプリケーション
応用分野:科学研究、レーザーマーキング、ラピッドプロトタイピング、フィルムエッチング、微細穴加工、科学研究、レーザー計測、レーザー通信など
マーキングプロセス:UVレーザーマーキングは、プラスチック、ガラス、木材、水晶、回路基板、金属、ヒスイなどに適用できます。
レーザー切断: UV レーザー装置は、FPC プロファイル切断、輪郭切断、穴あけ、カバー フィルム ウィンドウ開口部、ソフトおよびハード ボンディング ボードのアンカバーとトリミング、携帯電話ケースの切断、PCB プロファイルなど、フレキシブル基板の製造において多くの分野で使用できます。カット等。







