Laser głębokiego-ultrafioletowego-stałego-odnosi się do technologii uzyskiwania spójnego promieniowania głębokiego-ultrafioletowego za pomocą lasera-stałego w bliskim -pasmo podczerwieni lub laser tytanowo-szafirowy (Ti:szafirowy) jako źródło lasera o podstawowej częstotliwości, poprzez wielo-stopniową konwersję częstotliwości nieliniowego kryształu optycznego. Przy długości fali między 213230 nm ten laser pasmowy ma specyficzne zastosowania, w tym absorpcję dwóch-fotonów atomów tlenu i ksenonu, pasma drgań NO i O2, przejścia metali itp. Ten kompaktowy laser stanowy- rozwiązanie oferuje wiele zalet w alternatywnych rozwiązaniach z długościami fal<230nm, thereby="" opening="" up="" new="" application="" areas="" and="" enabling="" other="" solutions="" to="" be="" more="" practically="" used="" outside="" the="">230nm,>

In the Hans Press "Optical Electronics" journal, there are papers that will focus on the research progress of diode-pumped deep ultraviolet lasers at home and abroad, introduce nonlinear optical frequency conversion technology, nonlinear crystals, and use near-infrared lasers for frequency doubling, and Frequency and other technologies to realize the experimental program of deep ultraviolet laser.
Ze względu na mały rozmiar, wąską szerokość linii i wysoką niezawodność wszystkie lasery-na ciele stałym głęboko ultrafioletowym są używane w spektroskopii emisyjnej światła, spektroskopii Ramana, precyzyjnej mikroobróbki i innych dziedzinach. Lasery ultrafioletowe mają szerokie perspektywy zastosowań w dziedzinie sekwencjonowania genów, przechowywania dużych ilości danych optycznych, wykrywania gazów, spektroskopii Ramana, kosmicznej komunikacji optycznej i leczenia medycznego. Wykorzystując wielopoziomową technologię konwersji częstotliwości-, laser DUV może być emitowany przez nieliniowy kryształ. Jak dotąd jest to najlepsze rozwiązanie do realizacji spójnego źródła światła DUV, a metodę realizacji głębokiego promieniowania ultrafioletowego można podzielić na częstotliwość sumaryczną i podwojenie częstotliwości.
Ze względu na złożoność technologii częstotliwości sumy, słabą stabilność i trudności praktyczne, chociaż technologia częstotliwości sum ma trudne warunki zastosowania, łatwiej jest wdrożyć krótkofalowe-DUV niż technologię podwojenia częstotliwości; nie-technologia nieliniowej konwersji częstotliwości, nowy, -wydajny nie-kryształ do liniowej konwersji częstotliwości , Konwersja częstotliwości i technologia częstotliwości są przedmiotem badań nad laserem UV; zrealizowanie wyjścia wszystkich stałych-laserów głęboko ultrafioletowych w stanie stałym poprzez multi-harmoniczną konwersję kryształów nieliniowych jest skutecznym sposobem na opracowanie wszystkich-stałego-lasera głęboko ultrafioletowego źródła. Ta technologia jest ograniczona nieliniowością. Warunki przepuszczalności i dopasowania fazowego kryształu w głębokim paśmie ultrafioletowym. Obecną metodą realizacji głębokiego promieniowania ultrafioletowego jest głównie technologia podwajania częstotliwości, a ta technologia jest realizowana za pomocą nieliniowych kryształów. Moc wyjściowa wszystkich laserów głęboko ultrafioletowych w stanie stałym-w kraju i za granicą jest niska, więc przyszły kierunek rozwoju wszystkich laserów głęboko ultrafioletowych w stanie stałym- to głównie odkrywanie nowych nieliniowych kryształów i zwiększanie mocy wyjściowej , wysoka jakość wiązki, wąska szerokość linii głębokiego lasera ultrafioletowego jest ważnym zadaniem głębokiego lasera ultrafioletowego.
Firma GMKJ Technology jest głęboko zaangażowana w zdrowe i inteligentne źródła światła i dostarcza na rynek pełną gamę produktów UV UVA UVB UVC LED, podczerwieni IR LED VCSEL i usług programowych. Ma setki wysokiej-partnerów na rynkach krajowych i zagranicznych, którzy wspólnie promują wykorzystanie technologii świetlnej w celu stworzenia zdrowego i inteligentnego życia. .










