Den første rubinlaser kom ud i 1960, og mit land udviklede den første laser i 1961. I mere end 50 år har laserteknologi og applikationer udviklet sig hurtigt på grund af dens fremragende egenskaber såsom god farve, stærk retningsbestemthed, god sammenhæng og høj lysstyrke. Blandt dem, all-solid-state lasere er blevet en af de mest lovende forskningsområder inden for laserteknologi på grund af en række fordele såsom lille størrelse, lang levetid, kompakt struktur, og bekvem vedligeholdelse.
Som en af de nuværende mainstream industrielle lasere, solid-state ultraviolette lasere er meget udbredt i forskellige brancher baseret på deres forskellige ydeevne fordele. På grund af deres smalle pulsbredde, flere bølgelængder, stor output energi, høj topeffekt og god materialeabsorption osv. Funktioner, og den ultraviolette laser bølgelængde er 355nm, som er en kold lyskilde, som bedre kan absorberes af materialet, og skaden på materialet er minimal. Det kan opnå fine mikromaskiner og særlige materialebehandling, at konventionelle CO2 lasere og fiber lasere ikke kan.
Princippet om solid-state ultraviolet laserlys udgang

Laseren skal have de tre ovennævnte dele, arbejdsmaterialet, pumpekilden og det optiske resonanshulrum og laseren med fast lasermateriale som arbejdsmateriale. Det arbejdende stof gennemgår fordeling af befolkningens inversion under pumpekildens virkning og bliver et aktivt stof, som har den virkning, at lysforstærkningen forstærkes. En del af det forstærkede lys føres tilbage for at deltage i excitation, og resonanshulen svinger, og laserlys kan produceres efter visse betingelser er opfyldt.
1. Arbejdsstof: I laserens kerne er det kun det stof, der kan opnå energiniveauovergang, der kan anvendes som laserens arbejdsstof.
2. Pumpekilde: Dens funktion er at give energi til arbejdsmaterialet, og at ophidse atomer fra lavt energiniveau til højt energiniveau af ekstern energi. Normalt kan der være lys energi, termisk energi, elektrisk energi, kemisk energi osv.
3. Optisk resonanshulrum: at gøre den stimulerede stråling af arbejdsstoffet til at fortsætte kontinuerligt accelerere foton kontinuerligt; begrænse laserudgangens retning.






