
Manapság a lézerpiacot a szálas lézerek uralják, amelyek felülmúlják az UV lézereket. A széleskörű ipari alkalmazások indokolják, hogy a szálas lézerek teszik ki a legnagyobb piaci részesedést. Ami az UV lézereket illeti, sok területen nem annyira alkalmazhatók, mint a szálas lézerek a korlátaik miatt, de a 355 nm-es hullámhossz sajátossága az, ami megkülönbözteti az UV lézereket a többi lézertől, így az UV lézerek bizonyos speciális alkalmazásokban az elsődleges választássá válnak.
Az UV-lézert infravörös fényre harmadik harmonikus generációs technikával állítják elő. Hideg fényforrás, és feldolgozási módszerét hidegfeldolgozásnak nevezik. A viszonylag rövid hullámhossznak és impulzusszélességnek, valamint a kiváló minőségű fénysugárnak köszönhetően az UV-lézerek pontosabb mikromegmunkálást tesznek lehetővé azáltal, hogy nagyobb fókuszpontú lézerpontot hoznak létre, és a legkisebb hőhatászóna marad. Az UV-lézerek nagy teljesítményelnyelése, különösen az UV-hullámhossz és a rövid impulzus tartományán belül, lehetővé teszi az anyagok nagyon gyors elpárologtatását, így minimalizálva a hőhatászóna és a karbonizáció kialakulását. Ezenkívül a kisebb fókuszpont lehetővé teszi az UV-lézerek pontosabb és kisebb feldolgozási területen történő alkalmazását. A nagyon kis hőhatászóna miatt az UV-lézeres feldolgozást hidegfeldolgozásnak minősítik, és ez az UV-lézer egyik legkiemelkedőbb tulajdonsága, amely megkülönbözteti a többi lézertől. Az UV-lézer elérheti az anyagok belsejét, mivel fotokémiai reakciót alkalmaz a feldolgozás során. Az UV-lézer hullámhossza rövidebb, mint a látható hullámhossz. Ez a rövid hullámhossz azonban lehetővé teszi az UV-lézerek számára a pontosabb fókuszálást, így az UV-lézerek pontos, csúcskategóriás feldolgozást tudnak végezni, és ugyanakkor figyelemre méltó pozicionálási pontosságot tudnak fenntartani.
Az UV-lézereket széles körben alkalmazzák elektronikai jelölésekhez, fehér háztartási gépek külső burkolatának jelöléséhez, élelmiszerek és gyógyszerek gyártási dátumának jelöléséhez, bőr, kézműves termékek, textilvágás, gumitermékek, üveganyagok, névtáblák, kommunikációs berendezések stb. gyártási dátumának jelöléséhez. Ezenkívül az UV-lézerek alkalmazhatók csúcskategóriás és precíz megmunkálási területeken is, mint például a NYÁK-vágás, valamint a kerámia fúrása és karcolása. Érdemes megemlíteni, hogy az EUV az egyetlen lézeres megmunkálási technika, amely képes 7 nm-es chipen dolgozni, és létezése miatt Moore törvénye a mai napig érvényes.
Az elmúlt két évben az UV lézer piac gyors fejlődésen ment keresztül. 2016 előtt az UV lézerek teljes belföldi szállítása kevesebb mint 3000 darab volt. 2016-ban azonban ez a szám drámaian meghaladta a 6000 darabot, 2017-ben pedig 9000 darabra ugrott. Az UV lézer piac gyors fejlődése az UV lézeres csúcskategóriás feldolgozási alkalmazások iránti növekvő piaci keresletnek köszönhető. Ezenkívül néhány olyan alkalmazást, amelyet korábban a YAG lézerek és a CO2 lézerek uraltak, most UV lézerek váltanak fel.
Számos hazai vállalat gyárt és értékesít UV-lézereket, köztük a Huaray, az Inngu, a Bellin, a Logan, a Maiman, az RFH, az Inno, a DZD Photonics és a Photonix. 2009-ben a hazai UV-lézertechnika még csak a fejlődés korai szakaszában volt, de mára viszonylag kiforrotttá vált. Több tucat UV-lézergyártó vállalat valósította meg a tömegtermelést, ami megtöri a külföldi márkák dominanciáját az UV szilárdtest lézerek terén, és jelentősen csökkenti a hazai UV-lézerek árát. A jelentősen csökkent ár az UV-lézeres megmunkálás nagyobb népszerűségéhez vezet, ami segít javítani a hazai megmunkálási szintet. Érdemes azonban megemlíteni, hogy a hazai gyártók főként a közepes és kis teljesítményű, 1 W-12 W közötti UV-lézerekre koncentrálnak. (A Huaray 20 W-nál nagyobb UV-lézereket is kifejlesztett.) Míg a nagy teljesítményű UV-lézerek esetében a hazai gyártók még mindig nem tudnak gyártani, lemaradva a külföldi márkákról.
Ami a külföldi márkákat illeti, a Spectral-Physics, a Coherent, a Trumpf, az AOC, a Powerlase és az IPG a főbb szereplők a tengerentúli UV-lézer piacokon. A Spectral-Physics 60 W-os nagy teljesítményű UV-lézereket (M2 <1,3) fejlesztett ki, míg a Powerlase 180 W-os DPSS UV-lézerekkel rendelkezik (M2 <30). Ami az IPG-t illeti, éves értékesítési volumene eléri a tízmillió RMB-t, és száloptikai lézere a kínai száloptikai lézer piac több mint 50%-át teszi ki. Bár az UV-lézerek értékesítési volumene Kínában a teljes értékesítési volumen kis részét teszi ki a száloptikai lézerekhez képest, az IPG továbbra is úgy véli, hogy a kínai UV-lézerek ígéretes jövő előtt állnak, amit a fogyasztói elektronikai feldolgozó alkalmazások iránti növekvő kereslet is alátámaszt Kínában. Az elmúlt negyedévben az IPG több mint 1 millió amerikai dollár értékben értékesített UV-lézert. Az IPG abban reménykedik, hogy ezen a területen versenyezhet a Spectral-Physics-szel, az MKS leányvállalatával, és a még hagyományosabb DPSSL-lel.
Általánosságban elmondható, hogy bár az UV-lézerek nem olyan népszerűek, mint a száloptikás lézerek, az UV-lézerek továbbra is ígéretes jövőt jelentenek az alkalmazások és a piaci igények tekintetében, amit az elmúlt 2 évben a szállítmányok mennyiségének drámai növekedése is mutat. Az UV-lézeres megmunkálás fontos tényező a lézeres megmunkálási piacon. A hazai UV-lézerek népszerűsítésével fokozódik a verseny a hazai és a külföldi márkák között, ami viszont az UV-lézereket népszerűbbé teszi a hazai UV-lézeres megmunkálás területén.
Az UV-lézerek fő technikái közé tartozik a rezonáns üregkialakítás, a frekvenciasokszorozás szabályozása, a belső üreg hőkompenzációja és a hűtés szabályozása. A hűtés szabályozása szempontjából az alacsony teljesítményű UV-lézerek hűthetők víz- és léghűtéses berendezésekkel, és a legtöbb gyártó hajlamos a vízhűtéses berendezésekre. Ami a közepes-nagy teljesítményű UV-lézerek illeti, ezek mindegyike vízhűtő berendezéssel van felszerelve. Ezért az UV-lézerek iránti növekvő piaci kereslet minden bizonnyal növelni fogja a kifejezetten UV-lézerek számára kifejlesztett vízhűtők piaci keresletét. Az UV-lézerek stabil kimenetéhez a belső hőmérsékletet egy bizonyos tartományon belül kell tartani. Ezért a hűtési hatás szempontjából a vízhűtés stabilabb és megbízhatóbb, mint a léghűtés.
Köztudott, hogy minél nagyobb a vízhűtő vízhőmérséklet-ingadozása (azaz a hőmérséklet-szabályozás nem pontos), annál több fényveszteség keletkezik, ami befolyásolja a lézerfeldolgozás költségeit és lerövidíti a lézerek élettartamát. Minél pontosabb azonban a vízhűtő hőmérséklete, annál kisebb a vízingadozás, és annál stabilabb a lézerteljesítmény. Ezenkívül a vízhűtő stabil víznyomása nagymértékben csökkentheti a lézerek csőterhelését, és elkerülheti a buborékok kialakulását. S&A A kompakt kialakítású és megfelelő csővezeték-kialakítású Teyu vízhűtők elkerülhetik a buborékok kialakulását, és fenntarthatják a stabil lézerteljesítményt, ami segít meghosszabbítani a lézerek élettartamát és költségeket takarít meg a felhasználók számára.









































































































