Laserové ladenie je možné realizovať na rôznych molekulách farbiva s rôznymi vlastnosťami absorpcie svetla a žiarenia pre rôzne vlnové dĺžky.

Očakáva sa, že čínsky trh s lasermi porastie s CAGR o 11,8 % oproti 2018-2022 a veľkosť trhu by mala v roku 2023 dosiahnuť 16,48 miliardy USD, pričom sa zachová trend neustáleho rastu. Afarebný laserje typ lasera, ktorý využíva organické farbivá ako médium na vyžarovanie laserového svetla na princípe skoku energetickej hladiny a excitovaného žiarenia molekúl farbiva. Farbiace lasery zvyčajne používajú tekuté farbivá, ale môžu používať aj tuhé farbivá.
Podľa správy „2024-2029 China Dye Laser Industry Market Depth Research and Development Prospect Report“, ktorú zverejnilo Newsijie Industry Research Center, pracovný princíp farbiaceho lasera spočíva v tom, že molekula farbiva absorbuje fotón a preskočí do excitovaného stavu a potom je excitovaný fotónom, ktorý produkuje excitované žiarenie, preskočí z excitovaného stavu do základného stavu a súčasne uvoľňuje energiu na vytvorenie lasera agregáciou. Na základe rôznych molekúl farbiva na rôzne vlnové dĺžky absorpcie svetla a vlastnosti žiarenia je možné realizovať laserové ladenie.
V súčasnosti môžu stovky farbív produkovať laserové svetlo, ktoré bolo preskúmané a objavené. Farbiace lasery používajúce buď tekuté farbivá alebo tuhé farbivá musia brať do úvahy stabilitu, životnosť a ďalšie problémy. Bežne používané materiály sú fluoresceín sodný, rodamín, krezylová fialová, 7-dietylamino-4-metylkumarín, 3 ,3'-dietyltiotrikarbokyanínjodid, 1,4-bis(5-fenyloxazol-2-alkyl)benzén (POPOP) a tak ďalej. ) benzén (POPOP) atď.
Farbivové lasery možno rozdeliť do dvoch kategórií: lasery s tekutým farbivom a lasery s pevným farbivom podľa formy farbiva; laditeľné farbivové lasery a farbiace lasery s pevnou vlnovou dĺžkou podľa spôsobu ladenia; a pulzné farbivové lasery a kontinuálne farbiace lasery podľa metódy laserového výstupu.
Farebné lasery môžu pracovať vo viditeľnej, ultrafialovej a ďalekej infračervenej oblasti a vyznačujú sa širokým rozsahom vlnových dĺžok, silnou laditeľnosťou, vysokým výstupným výkonom, úzkou šírkou impulzu, vysokou energiou impulzu, vysokým priemerným výkonom a jednoduchou štruktúrou. Medzi nimi je široký rozsah vlnových dĺžok jedinečnou výhodou farebných laserov oproti iným laserom, čo je obzvlášť vhodné na výrobu laditeľných laserov a pulzných laserov.
Farbiace lasery boli vyvinuté a zavedené v polovici{0}s, čo viedlo k výraznému rozšíreniu rozsahu vlnových dĺžok laserov a neustálemu rozširovaniu oblastí použitia. V tomto štádiu môžu byť farebné lasery široko používané v biológii, medicíne, chémii, priemysle, ochrane životného prostredia, prístrojovej technike, komunikáciách, vedeckom výskume a iných oblastiach, ktoré sa používajú pri zobrazovaní buniek, detekcii fluorescencie, laserovej chirurgii, presnom meraní, laserovom označovaní, spracovanie materiálu, detekcia znečisťujúcich látok v životnom prostredí, separácia izotopov, výskum spektroskopie, výskum kvantovej optiky atď.
Priemyselní analytici Newsijie povedali, že vo svete farbivovýrobcovia laserovsú to hlavne Nemecko Sirah, Nemecko LIOP-TEC, Nemecko Crystal Laser GmbH, Nemecko LTB Lasertechnik Berlin GmbH, Spojené kráľovstvo Elforlight, Francúzsko Quantel (Lumibird), Elforlight (Spojené kráľovstvo), Quantel (Lumibird) (Francúzsko), Quanta System (Taliansko ), Coherent (USA), Continuum (USA) a Ribo Spectroscopy & Physics (Peking, Čína).









