I de senere årene har høyeffekts- og høystrålekvalitetslasere blitt raskt utviklet i ulike materialbehandlingsindustrier. Det finnes mange typer lasere: ulike strukturer er delt inn i gasslasere, faste lasere, fiberlasere og halvlederlasere. De har blitt mainstream av støttemateriell behandling industrien; deres bølgelengde rekkevidde Det kan dekke fra langt infrarød til dyp ultrafiolett (200nm ~ 20um), og ulike bransjer vil også bruke forskjellige kraftområder, ulike strålekvaliteter, og ulike laser utgangsmetoder. For å redusere påvirkningen av termiske effekter i behandlingen av tynnfilm ikke-metalliske materialer, halvleder wafer skjæring, plexiglass skjæring, boring, merking og andre felt, er det håpet at den lille blenderåpningen spot effekt og høy toppeffekt er så enestående og uunnværlig. Erstatning.
For metallbehandling er de fleste bølgelengdene i det infrarøde båndet, og høy effekt og høy varme forventes å behandle metallet, men det infrarøde eller synlige lyset behandles vanligvis ved hjelp av høy lysstyrke lokal oppvarming for å fordampe og smelte materialet. Denne typen varme vil imidlertid føre til at de omkringliggende materialene i laserområdet blir påvirket eller til og med ødelagt, og dermed begrense kvaliteten på behandlingskanten og omfanget av industriell applikasjon. Den ultrafiolette laseren er en kortbølgelengde høyenergifotonlaser, som direkte ødelegger de kjemiske bindingene til materialets atomkomponenter uten å generere varme. Derfor kalles den ultrafiolette laserbehandlingen vanligvis "kald" behandling.
Det finnes to hovedtyper av ultrafiolette lasere på markedet: gass ultrafiolette lasere og solid-state ultrafiolette lasere. Solid-state ultrafiolette lasere opptar en stor andel i markedet på grunn av deres høye effektivitet og liten størrelse. Ultrafiolette lasere med solid tilstand har også fordelene med halvlederpumpelasere: lavt varmetap, høy krystallabsorpsjonseffektivitet, enkelt vedlikehold og høy toppeffekt.
Solid-state ultrafiolette lasere velger vanligvis infrarødt lys med en grunnleggende frekvens på 1064nm for å sende ut 266nm ved en trippelfrekvens, eller først til 532nm, og deretter kombinere 532nm frekvens doblet lys og ukonvertert grunnleggende frekvens til 355nm for utgang.


Ultrafiolett laserbehandling har følgende bruksområder i det high-end applikasjonsmarkedet: wafer substratskjæring, solcellepanelskjæring, glassmaterialeskjæring, organisk materialmerking, mikrokretsproduksjon, mikronanobehandling og så videre. Generelt er wafer materialet hardt og lite i størrelse, og behandlingsnøyaktigheten er høy. Den fysiske terningsmaskinen brukes til behandling, og separasjonsmetoden er delt, noe som vil føre til chipping, dårlig hakk, blad passivisering og andre fenomener, noe som begrenser forbedringen av produktutbyttet. Laseren utfører safirunderlaget, og kutting av halvlederwafer-substratet kan oppnå et mindre kutt, og høyhastighetsskjæring uten påvirkning av den varme sonen, noe som i stor grad forbedrer utbyttet.
Drevet av fremveksten av smarttelefoner, anvendelsen av UV lasere gradvis har rom for utvikling. Tidligere, fordi mobiltelefoner ikke hadde mange funksjoner og kostnaden for laserbehandling var høy, opptar laserbehandling ikke mye posisjon i mobiltelefonmarkedet. Men smarttelefoner har nå mange funksjoner og er svært integrert. Det er nødvendig å integrere data på et begrenset sted. Ti typer sensorer og hundrevis av funksjonelle enheter, og høye komponentkostnader, har økt nøyaktigheten, utbyttet og behandlingskravene betydelig. Ultrafiolette lasere har utviklet en rekke applikasjoner i mobiltelefonindustrien.
Den største funksjonen til smarttelefoner er berøringsskjermfunksjonen. Kapasitive berøringsskjermer kan oppnå multi-touch. Tilsvarende resistive berøringsskjermer, har den lengre levetid og raskere respons. Derfor har kapasitive berøringsskjermer blitt det vanlige valget for smarttelefoner.
Keramikk har alltid hatt en viktig rolle i menneskehetens historie, og dens fotavtrykk kan sees fra daglige nødvendigheter, dekorative elementer til industrielle applikasjoner. I forrige århundre har anvendelsen av elektronisk keramikk gradvis modnet, med et bredere spekter av applikasjoner, for eksempel varmespredningsunderstrater, piezoelektriske materialer, motstander, halvlederapplikasjoner, biologiske applikasjoner, etc. I tillegg til tradisjonell keramisk prosesseringsteknologi har keramisk behandling også kommet inn på grunn av økningen i applikasjoner Innen laserbehandling. Ifølge typen keramiske materialer kan den deles inn i funksjonell keramikk, strukturell keramikk og bioceramics. Lasere som kan brukes til å behandle keramikk inkluderer CO2 lasere, YAG lasere, grønne lasere, etc. Men med gradvis miniatyrisering av komponenter og YAG laser eller fiber laser behandling kan ikke lenger oppfylle sine krav, UV laser behandling har blitt en nødvendig behandlingsmetode. Han kan behandle mange typer keramikk.
