
ليزر الأشعة فوق البنفسجية هو نوع من الليزر يتميز بطول موجي يبلغ 355 نانومتر. بفضل طوله الموجي القصير وعرض نبضاته الضيق، يُنتج ليزر الأشعة فوق البنفسجية بقعًا بؤرية صغيرة جدًا ويحافظ على أصغر منطقة متأثرة بالحرارة. لذلك، يُطلق عليه أيضًا "المعالجة الباردة". هذه الميزات تُمكّن ليزر الأشعة فوق البنفسجية من إجراء معالجة دقيقة للغاية مع تجنب تشوه المواد.
في الوقت الحاضر، نظرًا لأن التطبيقات الصناعية تتطلب كفاءة معالجة عالية بالليزر، يزداد إقبال الناس على ليزر الأشعة فوق البنفسجية النانوثانية بقوة 10 واط فأكثر. لذلك، سيصبح تطوير ليزر الأشعة فوق البنفسجية النانوثانية عالي الطاقة، وعالي النبضات الضيقة، وعالي التردد، وعالي القدرة، الهدف الرئيسي لمصنعي ليزر الأشعة فوق البنفسجية للمنافسة في السوق.
يُجري ليزر الأشعة فوق البنفسجية المعالجة عن طريق التدمير المباشر للروابط الكيميائية التي تربط مكونات ذرات المادة. هذه العملية لا تُسخّن البيئة المحيطة، لذا فهي عملية "باردة". بالإضافة إلى ذلك، تستطيع معظم المواد امتصاص الأشعة فوق البنفسجية، لذا يُمكن ليزر الأشعة فوق البنفسجية معالجة مواد لا تستطيع مصادر الليزر المرئية أو تحت الحمراء معالجتها. يُستخدم ليزر الأشعة فوق البنفسجية عالي الطاقة بشكل رئيسي في الأسواق الراقية التي تتطلب معالجة عالية الدقة، بما في ذلك حفر/قطع ألواح FPCB وPCB، وحفر/نقش مواد السيراميك، وقطع الزجاج/الياقوت، ونقش قطع رقائق الزجاج الخاص، والوسم بالليزر.
منذ عام ٢٠١٦، يشهد سوق ليزر الأشعة فوق البنفسجية المحلي نموًا سريعًا. ولا تزال شركات مثل Trumf وCoherent وSpectra-Physics وغيرها من الشركات الأجنبية تستحوذ على حصة كبيرة في سوق الليزر عالي الجودة. أما العلامات التجارية المحلية، فتستحوذ Huaray وBellin وInngu وRFH وInno وGain Laser على ٩٠٪ من حصة سوق ليزر الأشعة فوق البنفسجية المحلي.
تسعى الدول الكبرى في العالم إلى تبني أحدث التقنيات كنقطة انطلاق جديدة. وتمتلك الصين تقنية الجيل الخامس الرائدة، القادرة على منافسة الدول الأوروبية والولايات المتحدة واليابان. كان عام 2019 عامًا للتسويق المسبق لتقنية الجيل الخامس محليًا، وقد جلبت هذه التقنية هذا العام زخمًا هائلًا إلى قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية.
في الوقت الحاضر، يتجاوز عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في الصين مليار مستخدم، وقد دخلت البلاد عصر الهواتف الذكية. وبالنظر إلى تطور الهواتف الذكية في الصين، نجد أن الفترة من 2010 إلى 2015 شهدت أسرع نمو لها. خلال هذه الفترة، تطورت إشارات الاتصالات من الجيل الثاني (2G) إلى الجيل الثالث (3G) والرابع (4G)، والآن إلى الجيل الخامس (5G)، وتزايد الطلب على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء، مما أتاح فرصًا كبيرة لصناعة معالجة الليزر. وفي الوقت نفسه، يتزايد الطلب على ليزر الأشعة فوق البنفسجية والليزر فائق السرعة.
من حيث الطيف، يُمكن تصنيف الليزر إلى ليزر الأشعة تحت الحمراء، والليزر الأخضر، وليزر الأشعة فوق البنفسجية، والليزر الأزرق. ومن حيث زمن النبضة، يُمكن تصنيف الليزر إلى ليزر الميكروثانية، وليزر النانوثانية، وليزر البيكوثانية، وليزر الفيمتوثانية. يُنتج ليزر الأشعة فوق البنفسجية من خلال الجيل الثالث من ليزر الأشعة تحت الحمراء، مما يجعله أكثر تكلفةً وتعقيدًا. في الوقت الحاضر، أصبحت تقنية ليزر الأشعة فوق البنفسجية النانوثانية لدى مُصنّعي الليزر المحليين ناضجة بالفعل، ويستحوذ المُصنّعون المحليون بالكامل على سوق ليزر الأشعة فوق البنفسجية النانوثانية بقوة 2-20 واط. في العامين الماضيين، شهد سوق ليزر الأشعة فوق البنفسجية منافسةً شديدة، مما أدى إلى انخفاض أسعاره، مما ساهم في إدراك المزيد من الناس لمزايا معالجة ليزر الأشعة فوق البنفسجية. وكما هو الحال مع ليزر الأشعة تحت الحمراء، يتميز ليزر الأشعة فوق البنفسجية، كمصدر حرارة للمعالجة عالية الدقة، باتجاهين للتطور: طاقة أعلى ونبضة أقصر.
في الإنتاج الفعلي، يتطلب استقرار طاقة ليزر الأشعة فوق البنفسجية واستقرار نبضاته جهدًا كبيرًا. لذلك، من الضروري تزويده بنظام تبريد مائي عالي الكفاءة. حاليًا، معظم ليزرات الأشعة فوق البنفسجية 3 واط فأكثر مزودة بأنظمة تبريد مائي لضمان تحكم دقيق في درجة حرارتها. ونظرًا لأن ليزر الأشعة فوق البنفسجية النانوثانية لا يزال الرائد في سوق ليزر الأشعة فوق البنفسجية، فإن الطلب على أنظمة التبريد المائي سيستمر في النمو.
بصفتها شركة رائدة في توفير حلول تبريد الليزر، روّجت شركة S&A Teyu لمبردات التبريد المائي المصممة خصيصًا لليزر فوق البنفسجي قبل بضع سنوات، وتستحوذ على أكبر حصة سوقية في تطبيقات تبريد ليزر الأشعة فوق البنفسجية النانوثانية. وتحظى مبردات ليزر الأشعة فوق البنفسجية المعاد تدويرها من سلسلة RUMP وCWUL وCWUP بتقدير واسع من المستخدمين حول العالم.

 
    







































































































