Het principe en de methode van laserreiniging, laser heeft een hoge directionaliteit, monochromaticiteit, hoge coherentie en hoge helderheid. Door de focus en Q-switching van de lens kan energie worden geconcentreerd in een klein ruimtelijk bereik en tijdbereik. In het laserreinigingsproces worden voornamelijk de volgende kenmerken van de laser gebruikt:

1. De laser kan een hoge concentratie van energie in tijd en ruimte bereiken. De gefocusseerde laserstraal kan nabij de focus enkele duizenden graden of zelfs tienduizenden graden op hoge temperatuur genereren, zodat het vuil onmiddellijk verdampt, verdampt of ontleedt.
2. De divergentiehoek van de laserstraal is klein en de richting is goed. De laserstraal kan door het concentratiesysteem worden gefocusseerd op plekken met verschillende diameters. Onder dezelfde omstandigheden van laserenergie kan het regelen van de laserstraalvlek van verschillende diameters de energiedichtheid van de laser aanpassen om ervoor te zorgen dat het vuil uitzet. Wanneer de expansiekracht van het vuil groter is dan de adsorptiekracht van het vuil op het substraat, zal het vuil het oppervlak van het object verlaten.
3. De laserstraal kan mechanische resonantie genereren door ultrasone golven op het vaste oppervlak te genereren om te breken en van het vuil te vallen. De laserreinigingstechnologie gebruikt de kenmerken van de bovengenoemde laser om het doel van reiniging te bereiken. Afhankelijk van de optische eigenschappen van het te reinigen substraat en het te verwijderen vuil, kan het laserreinigingsmechanisme in twee categorieën worden onderverdeeld: een is het gebruik van een reinigingssubstraat (ook wel moeder genoemd) en een oppervlaktebevestiging (vuil) om een bepaalde golflengte van laser. De absorptiecoëfficiënt van energie heeft een groot verschil. Het grootste deel van de naar het oppervlak uitgestraalde laserenergie wordt geabsorbeerd door de afzettingen van het oppervlak, die worden verdampt door warmte of verdamping, of onmiddellijk geëxpandeerd, en wordt aangedreven door de gevormde luchtstroom om te scheiden van het oppervlak van het object voor reinigingsdoeleinden. Het substraat ondervindt geen schade door de minimale energieabsorptie van het laserlicht op deze golflengte. Voor een dergelijke laserreiniging is het kiezen van de juiste golflengte en het regelen van de laserenergie de sleutel tot veilig en efficiënt reinigen. Een ander type reinigingsmethode is dat de laserenergie-absorptiecoëfficiënt van het reinigingssubstraat en de oppervlaktebevestiging niet veel anders is, of het substraat gevoelig is voor de zure damp gevormd door de hitte van de coating, of de giftige stof wordt gegenereerd nadat de coating wordt verwarmd. Dit type methode maakt meestal gebruik van een gepulste laser met hoog vermogen en hoge herhalingssnelheid om het te reinigen oppervlak te beïnvloeden, waardoor een deel van de straal wordt omgezet in geluidsgolven. Nadat de geluidsgolf het onderste harde oppervlak raakt, interfereert het geretourneerde deel met de invallende akoestische golf die door de laser wordt gegenereerd, waardoor een energierijke golf wordt gegenereerd, die een kleinschalige explosie van de coating veroorzaakt, de coating wordt tot een poeder geperst en vervolgens verwijderd door de vacuümpomp en het onderliggende substraat. Het wordt niet beschadigd.






