Глубоко-ультрафиолетовый цель твердотельный лазер относится к технологии получения глубокого ультрафиолетового когерентного излучения с использованием твердотельного лазера в ближнем инфракрасном диапазоне или титанового: сапфирового (Ti: сапфирового) лазера в качестве основного источника частотного лазера, путем многоступенчатого преобразования частоты нелинейного оптического кристалла. С длиной волны между 213 ~ 230 нм, этот полосовой лазер имеет конкретные применения, включая двухфотонное поглощение атомов кислорода и ксенона, вибрационные полосы NO и O2, металлические переходы и т. Д. Это компактное твердотельное лазерное решение предлагает множество преимуществ в альтернативных решениях с длинами волн<230nm, thereby="" opening="" up="" new="" application="" areas="" and="" enabling="" other="" solutions="" to="" be="" more="" practically="" used="" outside="" the="">230nm,>

В журнале Hans Press «Оптическая электроника» есть статьи, которые будут посвящены прогрессу исследований глубоких ультрафиолетовых лазеров с диодной накачкой в стране и за рубежом, внедрению технологии нелинейного оптического преобразования частоты, нелинейным кристаллам и использованию лазеров ближнего инфракрасного диапазона для удвоения частоты, а также частотных и других технологий для реализации экспериментальной программы глубокого ультрафиолетового лазера.
Все твердотельные глубокие ультрафиолетовые лазеры используются в светоизлучающей спектроскопии, рамановской спектроскопии, прецизионной микрообработке и других областях из-за их небольших размеров, узкой ширины линии и высокой надежности. Ультрафиолетовые лазеры имеют широкие перспективы применения в области секвенирования генов, большого оптического хранения данных, обнаружения газов, рамановской спектроскопии, космической оптической связи и лечения. Используя технологию многоуровневого преобразования частоты, DUV лазер может излучаться через нелинейный кристалл. Пока что это лучшее решение для реализации DUV когерентного источника света, а метод реализации выхода глубокого ультрафиолетового лазера можно разделить на сумму частоты и удвоение частоты.
Из-за сложности технологии суммирования частот, плохой стабильности и практических трудностей, хотя технология суммирования частот имеет суровые условия применения, легче реализовать коротковолновый DUV, чем технологию удвоения частоты; технология нелинейного преобразования частоты, новый высокоэффективный кристалл нелинейного преобразования частоты, преобразование частоты и частотная технология находятся в центре внимания исследований УФ-лазера; реализация вывода всех твердотельных глубоких ультрафиолетовых лазеров посредством многогармонического преобразования нелинейных кристаллов является эффективным способом разработки полностью твердотельных источников глубокого ультрафиолета. Эта технология ограничена нелинейностью. Коэффициент пропускания и условия согласования фаз кристалла в глубоком ультрафиолетовом диапазоне. Современный метод реализации глубокого ультрафиолетового выхода - это в основном технология удвоения частоты, и эта технология реализуется через нелинейные кристаллы. Выходная мощность всех твердотельных глубоких ультрафиолетовых лазеров в стране и за рубежом низкая, поэтому будущее направление развития всех твердотельных глубоких ультрафиолетовых лазеров в основном заключается в открытии новых нелинейных кристаллов и увеличении выходной мощности, высокого качества луча, узкой ширины линии, глубинного источника ультрафиолетового лазера является важной задачей глубокого ультрафиолетового лазера.
GMKJ Technology глубоко вовлечена в здоровые и интеллектуальные источники света и предоставляет рынку полный спектр UV UVA UVB UVC LED, инфракрасных ИК-светодиодов VCSEL продуктов и программных услуг. Она имеет сотни качественных партнеров на внутреннем и внешнем рынках для совместного продвижения использования световых технологий для создания здоровой и умной жизни. .










