
UV-laser er en type laser med en bølgelængde på 355 nm. På grund af sin korte bølgelængde og smalle pulsbredde kan UV-laser producere et meget lille fokuspunkt og opretholde den mindst mulige varmepåvirkende zone. Derfor kaldes det også "koldbehandling". Disse egenskaber gør, at UV-laser kan udføre meget præcis behandling, samtidig med at deformation af materialerne undgås.
Da industrielle applikationer i dag stiller store krav til laserbehandlingseffektiviteten, vælger flere og flere mennesker en UV-laser på 10 W+ nanosekund. Derfor vil udvikling af UV-lasere med høj effekt, smal puls og høj repetitionsfrekvens, der leverer mellemhøj effekt, blive det primære mål for UV-laserproducenter at konkurrere på markedet.
UV-laser udfører behandling ved direkte at ødelægge de kemiske bindinger, der forbinder stoffets atomkomponenter. Denne proces opvarmer ikke omgivelserne, så det er en slags "kold" proces. Derudover kan de fleste materialer absorbere ultraviolet lys, så UV-laser kan bearbejde materialer, som infrarøde eller andre synlige laserkilder ikke kan bearbejde. Højtydende UV-laser bruges hovedsageligt i high-end-markeder, der kræver højpræcisionsbearbejdning, herunder boring/skæring af FPCB og PCB, boring/ridsning af keramiske materialer, skæring af glas/safir, ridsning af wafers, skæring af specialglas og lasermærkning.
Siden 2016 er det indenlandske UV-lasermarked vokset hurtigt. Trumf, Coherent, Spectra-Physics og andre udenlandske virksomheder dominerer stadig high-end-markedet. Hvad angår indenlandske mærker, tegner Huaray, Bellin, Inngu, RFH, Inno og Gain Laser sig for 90% af markedsandelen på det indenlandske UV-lasermarked.
De store lande i verden søger alle efter den mest avancerede teknologi som et nyt udviklingspunkt. Og Kina har den førende 5G-teknologi, der kan konkurrere med europæiske lande, USA og Japan. 2019 var året for den indenlandske prækommercialisering af 5G-teknologi, og i år har 5G-teknologi allerede bragt en masse energi til forbrugerelektronik.
Kina har i dag mere end 1 milliard mobiltelefonbrugere og er trådt ind i smartphone-æraen. Når man ser tilbage på udviklingen af smartphones i Kina, er den hurtigst voksende periode 2010-2015. I denne periode udviklede kommunikationssignalet sig fra 2G til 3G og 4G og nu 5G, og efterspørgslen efter smartphones, tablets og bærbare produkter steg, hvilket gav en stor mulighed for laserbehandlingsindustrien. Samtidig stiger efterspørgslen efter UV-laser og ultrahurtig laser også.
Efter spektrum kan lasere klassificeres som infrarød laser, grøn laser, UV-laser og blå laser. Efter pulstid kan lasere klassificeres som mikrosekundlasere, nanosekundlasere, picosekundlasere og femtosekundlasere. UV-lasere opnås gennem den tredje harmoniske generation af infrarøde lasere, så de er dyrere og mere komplicerede. I dag er nanosekund UV-laserteknologien fra indenlandske laserproducenter allerede moden, og markedet for 2-20W nanosekund UV-lasere er fuldt ud optaget af indenlandske producenter. I de seneste to år har UV-lasermarkedet været ret konkurrencepræget, så prisen er blevet lavere, hvilket får flere mennesker til at indse fordelene ved UV-laserbehandling. Ligesom infrarød laser har UV-laser som varmekilde til højpræcisionsbehandling to udviklingstendenser: højere effekt og kortere puls.
I den faktiske produktion er UV-laserens effektstabilitet og pulsstabilitet ret krævende. Derfor er det et MUST at udstyre den med et meget pålideligt vandkølesystem. For tiden er de fleste 3W+ UV-lasere udstyret med vandkølesystemer for at sikre, at UV-laseren har den præcise temperaturkontrol. Da nanosekund-UV-laseren stadig er den største aktør på UV-lasermarkedet, vil efterspørgslen efter vandkølesystemer fortsætte med at vokse.
Som leverandør af laserkøleløsninger promoverede S&A Teyu for et par år siden vandkølende køleanlæg, der er specielt designet til UV-lasere, og som nu har den største markedsandel inden for køleapplikationer med nanosekund UV-lasere. RUMP-, CWUL- og CWUP-seriens recirkulerende UV-laserkøleanlæg er velkendte af brugere fra hele verden.

 
    







































































































