Syvän ultraviolettisäteilyn all-solid-state-laser viittaa tekniikkaan saada syvä-ultraviolettisäteilyä johdonmukaisen säteilyn käyttämällä kiinteän tilan laseria lähi-infrapunakaistalla tai titaania: safiirilaseria (Ti: safiiri) -laseria perustaajuuslaserlähteenä monivaiheisen taajuuden muuntamisen kautta epälineaarisesta optisesta kristallista. Aallonpituudella välillä 213 ~ 230nm, tällä kaistalaserilla on erityisiä sovelluksia, mukaan lukien happiatomien ja ksenonin kahden fotonin imeytyminen, NO: n ja O2: n värähtelykaistat, metallisiirtymät jne. Tämä kompakti ssd-laserratkaisu tarjoaa monia etuja vaihtoehtoisissa ratkaisuissa, joissa on aallonpituudet<230nm, thereby="" opening="" up="" new="" application="" areas="" and="" enabling="" other="" solutions="" to="" be="" more="" practically="" used="" outside="" the="">230nm,>

Hans Press "Optical Electronics" -lehdessä on papereita, jotka keskittyvät diodipumpattujen syvän ultraviolettilaserien tutkimuksen edistymiseen kotimaassa ja ulkomailla, ottavat käyttöön epälineaarisen optisen taajuuden muuntotekniikan, epälineaariset kiteet ja käyttävät lähi-infrapunalasereita taajuuden kaksinkertaistamiseen, ja Taajuus ja muut tekniikat syvän ultraviolettilaserin kokeellisen ohjelman toteuttamiseksi.
Kaikkia puolijohdettuja ultraviolettislasereita käytetään valoemissiospektroskopiassa, Raman-spektroskopiassa, tarkkuusmikrokoneinnissa ja muissa kentissä niiden pienen koon, kapean viivan leveyden ja korkean luotettavuuden vuoksi. Ultraviolettislasereilla on laajat sovellusnäkymät geenien sekvensoinnin, suuren optisen tiedon tallennuksen, kaasun havaitsemisen, Raman-spektroskopian, avaruusoptisen viestinnän ja lääketieteellisen hoidon aloilla. Monitasoisen taajuuden muuntamistekniikan avulla DUV-laser voidaan lähettää epälineaarisen kristallin kautta. Toistaiseksi se on paras ratkaisu DUV: n johdonmukaisen valonlähteen toteuttamiseen, ja menetelmä syvän ultraviolettilaserlähdön toteuttamiseksi voidaan jakaa summataajuuteen ja taajuuden kaksinkertaistumiseen.
Summataajuusteknologian monimutkaisuuden, huonon vakauden ja käytännön vaikeuksien vuoksi, vaikka summataajuustekniikalla on ankarat käyttöolosuhteet, lyhyen aallon DUV: n käyttöönotto on helpompaa kuin taajuuden kaksinkertaistamistekniikka; ei-lineaarinen taajuuden muuntamistekniikka, uusi tehokas ei-lineaarinen taajuuden muuntokristalli, taajuuden muuntaminen ja taajuustekniikka ovat UV-lasertutkimuksen painopiste; kaikkien puolijohteiden syvän ultraviolettilaserien tuotoksen toteuttaminen epälineaaristen kiteiden moniharmonisen muuntamisen kautta on tehokas tapa kehittää koko-kiinteän tilan syvän ultraviolettilaserin lähteitä. Tätä tekniikkaa rajoittaa epälineaarisuus. Kristallin läpäisykyky ja faasien sovitusolosuhteet syvällä ultraviolettikaistalla. Nykyinen menetelmä syvän ultraviolettisäteilyn toteuttamiseksi on pääasiassa taajuuden kaksinkertaistamistekniikka, ja tämä tekniikka toteutetaan epälineaaristen kiteiden kautta. Kaikkien kiinteän tilan syvän ultraviolettilaserien lähtöteho kotimaassa ja ulkomailla on alhainen, joten kaikkien kiinteän tilan syvän ultraviolettilaserin tuleva kehityssuunta on pääasiassa uusien epälineaaristen kiteiden löytäminen ja lähtötehon, korkean säteen laadun, kapean viivan leveyden syvän ultraviolettilaserin tärkeä tehtävä.
GMKJ Technology on syvästi sitoutunut terveellisiin ja älykkäisiin valonlähteisiin ja tarjoaa markkinoille täyden valikoiman UV UVA UVB UVC LED-, infrapuna-LED LED VCSEL -tuotteita ja ohjelmapalveluita. Sillä on satoja laadukkaita kumppaneita kotimaisilla ja ulkomaisilla markkinoilla, jotka edistävät yhdessä kevyen teknologian käyttöä terveellisen ja älykkään elämän luomiseksi. .










