
УВ ласер је врста ласера са таласном дужином од 355 нм. Због своје кратке таласне дужине и уске ширине импулса, УВ ласер може да произведе веома малу фокалну тачку и одржи најмању зону утицаја топлоте. Због тога се назива и „хладна обрада“. Ове карактеристике омогућавају УВ ласеру да обавља веома прецизну обраду, избегавајући деформацију материјала.
Данас, пошто су индустријске примене прилично захтевне у погледу ефикасности ласерске обраде, све више људи бира УВ ласер од 10W+ наносекунде. Стога ће за произвођаче УВ ласера, развој УВ ласера средње-велике снаге са високим капацитетом, уским импулсима и високом фреквенцијом понављања постати главни циљ за конкуренцију на тржишту.
УВ ласер остварује обраду директним уништавањем хемијских веза које повезују атомске компоненте материје. Овај процес не загрева околину, па је то врста „хладног“ процеса. Поред тога, већина материјала може да апсорбује ултраљубичасто светло, тако да УВ ласер може да обрађује материјале које инфрацрвени или други видљиви ласерски извори не могу да обраде. УВ ласер велике снаге се углавном користи на тржиштима високе класе која захтевају високо прецизну обраду, укључујући бушење/сечење ФПЦБ и ПЦБ, бушење/гравирање керамичких материјала, сечење стакла/сафира, гравирање сечења плочица специјалног стакла и ласерско обележавање.
Од 2016. године, домаће тржиште УВ ласера брзо расте. Trumf, Coherent, Spectra-Physics и друге стране компаније и даље заузимају тржиште високе класе. Што се тиче домаћих брендова, Huaray, Bellin, Inngu, RFH, Inno, Gain Laser чине 90% тржишног удела на домаћем тржишту УВ ласера.
Све главне земље света траже најнапреднију технологију као нову тачку развоја. Кина има водећу 5Г технологију која може да се такмичи са европским земљама, САД и Јапаном. 2019. је била година за домаћу преткомерцијализацију 5Г технологије, а ове године 5Г технологија је већ донела много енергије потрошачкој електроници.
Данас, Кина има више од милијарду корисника мобилних телефона и ушла је у еру паметних телефона. Гледајући уназад на развој паметних телефона у Кини, најбржи период раста је био од 2010. до 2015. године. У овом периоду, комуникациони сигнал се развио са 2G на 3G и 4G, а сада на 5G, а потражња за паметним телефонима, таблетима и производима за ношење је расла, што је донело велику прилику индустрији ласерске обраде. У међувремену, потражња за УВ ласерима и ултрабрзим ласерима такође расте.
Према спектру, ласери се могу класификовати на инфрацрвене ласере, зелене ласере, УВ ласере и плаве ласере. Према времену импулса, ласери се могу класификовати на микросекундне ласере, наносекундне ласере, пикосекундне ласере и фемтосекундне ласере. УВ ласер се постиже генерацијом трећег хармоника инфрацрвеног ласера, тако да је скупљи и компликованији. Данас је технологија наносекундних УВ ласера домаћих произвођача већ зрела, а тржиште наносекундних УВ ласера од 2-20W је у потпуности заузето од стране домаћих произвођача. У последње две године тржиште УВ ласера је било прилично конкурентно, тако да је цена постала нижа, што је довело до тога да све више људи схвати предности УВ ласерске обраде. Баш као и инфрацрвени ласер, УВ ласер као извор топлоте за високо прецизну обраду има два тренда развоја: већу снагу и краћи импулс.
У стварној производњи, стабилност снаге и стабилност импулса УВ ласера су прилично захтевне. Стога је ОБАВЕЗНО опремити га веома поузданим системом за водено хлађење. Тренутно, већина УВ ласера од 3W+ је опремљена системима за водено хлађење како би се осигурала прецизна контрола температуре УВ ласера. Пошто је наносекундни УВ ласер и даље главни играч на тржишту УВ ласера, потражња за системима за водено хлађење ће наставити да расте.
Као добављач решења за ласерско хлађење, S&A Теју је пре неколико година промовисао чилере за водено хлађење који су посебно дизајнирани за УВ ласер и заузимају највећи тржишни удео у расхладним применама наносекундног УВ ласера. Рециркулациони УВ ласерски чилери серије RUMP, CWUL и CWUP су добро препознати од стране корисника широм света.

 
    







































































































