Giliųjų ultravioletinių ultravioletinių kietojo kūno lazeris reiškia giliųjų ultravioletinių spindulių nuoseklios spinduliuotės gavimo technologiją, naudojant kietojo kūno lazerį artimųjų infraraudonųjų spindulių juostoje arba titaną: safyro (Ti: safyro) lazeris kaip pagrindinis dažnio lazerio šaltinis, daugiapakopis netiesinio optinio kristalo konvertavimas. Su bangos ilgiu tarp 213 ~ 230nm, šis juostos lazeris turi specifines programas, įskaitant deguonies atomų ir ksenono dviejų fotonų absorbciją, NO ir O2 vibracijos juostas, metalo perėjimus ir kt. Šis kompaktiškas kietojo kūno lazerinis sprendimas siūlo daug privalumų alternatyviuose sprendimuose su bangų ilgiu<230nm, thereby="" opening="" up="" new="" application="" areas="" and="" enabling="" other="" solutions="" to="" be="" more="" practically="" used="" outside="" the="">230nm,>

"Hans Press" žurnale "Optical Electronics" yra straipsnių, kuriuose daugiausia dėmesio bus skiriama diodų pumpuojamų giliųjų ultravioletinių lazerių mokslinių tyrimų pažangai namuose ir užsienyje, įdiegti netiesinę optinių dažnių konvertavimo technologiją, netiesinius kristalus ir naudoti artimųjų infraraudonųjų spindulių lazerius dažnio dvigubinimui, dažnio ir kitas technologijas, kad įgyvendintų eksperimentinę giliojo ultravioletinio lazerio programą.
Visi kietojo kūno gilieji ultravioletiniai lazeriai naudojami šviesos emisijos spektroskopijoje, Ramano spektroskopijoje, tiksliame mikromachininge ir kitose srityse dėl jų mažo dydžio, siauro linijos pločio ir didelio patikimumo. Ultravioletiniai lazeriai turi plačias taikymo perspektyvas genų sekos nustatymo, didelio optinių duomenų saugojimo, dujų aptikimo, Ramano spektroskopijos, kosminio optinio ryšio ir gydymo srityse. Naudojant kelių lygių dažnių konvertavimo technologiją, DUV lazeris gali būti skleidžiamas per netiesinį kristalą. Iki šiol tai yra geriausias sprendimas realizuoti DUV nuoseklų šviesos šaltinį, o giliųjų ultravioletinių spindulių lazerio išvesties realizavimo metodas gali būti suskirstytas į bendrą dažnio ir dažnio padvigubėjimą.
Dėl sumos dažnio technologijos sudėtingumo, prasto stabilumo ir praktinių sunkumų, nors sumos dažnio technologija turi griežtas taikymo sąlygas, lengviau įdiegti trumpųjų bangų DUV nei dažnio padvigubėjimo technologija; nelinijinė dažnio konvertavimo technologija, naujas didelio efektyvumo nelinijinis dažnio konvertavimo kristalas, dažnio konvertavimas ir dažnio technologija yra UV lazerinių tyrimų dėmesio centre; visų kietojo kūno giliųjų ultravioletinių spindulių lazerių išeigos realizavimas per daugiaharmoninę netiesinių kristalų konversiją yra veiksmingas būdas sukurti kietojo kūno gilius ultravioletinių lazerių šaltinius. Šią technologiją riboja netiesiškumas. Kristalo perdavimo ir fazės atitikimo sąlygos gilioje ultravioletinėje juostoje. Dabartinis giliosios ultravioletinės spinduliuotės realizavimo metodas daugiausia yra dažnio padvigubėjimo technologija, ir ši technologija realizuojama per netiesinius kristalus. Visų kietojo kūno giliųjų ultravioletinių lazerių išėjimo galia namuose ir užsienyje yra maža, todėl visų kietojo kūno giliųjų ultravioletinių lazerių ateities plėtros kryptis daugiausia yra naujų netiesinių kristalų atradimas ir išėjimo galios didinimas, aukšta spindulių kokybė, siauras linijos plotis gilus ultravioletinis lazerio šaltinis yra svarbi giliųjų ultravioletinių spindulių lazerio užduotis.
"GMKJ Technology" yra giliai įsitraukusi į sveikus ir protingus šviesos šaltinius ir teikia rinkai visą UV UVA UVB UVC LED, infraraudonųjų spindulių IR LED VCSEL produktų ir programų paslaugų asortimentą. Ji turi šimtus aukštos kokybės partnerių vidaus ir užsienio rinkose, kad kartu skatintų šviesos technologijų naudojimą kuriant sveiką ir protingą gyvenimą. .










