ในสาขาการประมวลผลความแม่นยำสมัยใหม่ เนื่องจากวิธีการแบบดั้งเดิมเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลด้วยความร้อนจากเลเซอร์นั้น ทำให้การพัฒนาความละเอียดมีข้อจำกัด และการเกิดขึ้นของเครื่องทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์อัลตราไวโอเลตได้ทำลายข้อจำกัดนี้ โดยใช้กระบวนการประมวลผลแบบเย็น ซึ่งเรียกว่า "เอฟเฟกต์โฟโตเอ็ตชิ่ง" โฟตอน "การประมวลผลแบบเย็น" (อัลตราไวโอเลต) ที่มีพลังงานสูงสามารถทำลายพันธะเคมีในวัสดุหรือตัวกลางโดยรอบ ทำให้วัสดุเกิดความเสียหายจากกระบวนการที่ไม่ใช้ความร้อน และชั้นในและบริเวณใกล้เคียงจะไม่เกิดความร้อนหรือการเสียรูปจากความร้อน วัสดุที่ผ่านการประมวลผลขั้นสุดท้ายจึงมีขอบเรียบและมีการเกิดคาร์บอนต่ำมาก ดังนั้นความละเอียดและผลกระทบจากความร้อนจึงลดลงเหลือน้อยที่สุด ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในเทคโนโลยีเลเซอร์
กลไกการทำงานของเลเซอร์อัลตราไวโอเลตเกิดขึ้นจากกระบวนการอะเบลชั่นทางเคมีแสง กล่าวคือ การใช้พลังงานเลเซอร์ในการทำลายพันธะระหว่างอะตอมหรือโมเลกุล ทำให้พวกมันกลายเป็นแก๊สและระเหยกลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก จุดโฟกัสมีขนาดเล็กมาก และบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนในการประมวลผลก็มีขนาดเล็กมาก ดังนั้นจึงสามารถใช้สำหรับการทำเครื่องหมายที่ละเอียดมากและการทำเครื่องหมายบนวัสดุพิเศษได้
| แบบอย่าง | เอฟแอล-ยูวี3 | เอฟแอล-ยูวี5 |
| พลังเลเซอร์ | 3W | 5W |
| วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 355 นาโนเมตร | |
| กำลังส่งออก | >3W@30KHz | >5W@40KHz |
| พลังงานพัลส์สูงสุด | 0.1 มิลลิจูล ที่ 30 กิโลเฮิร์ตซ์ | 0.12 มิลลิจูล ที่ 40 กิโลเฮิร์ตซ์ |
| ความถี่การทำซ้ำของพัลส์ | 1-150 กิโลเฮิร์ตซ์ | 1-150 กิโลเฮิร์ตซ์ |
| ระยะเวลาของชีพจร | <15ns@30KHz | <18ns@40KHz |
| ความเสถียรของกำลังเฉลี่ย | <3% | <3% |
| อัตราส่วนโพลาไรเซชัน | 100:1 แนวนอน | 100:1 แนวนอน |
| ความกลมของลำแสง | มากกว่า 90% | มากกว่า 90% |
| ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิใช้งาน: 18°-26° ความชื้นสัมพัทธ์: 30% - 85% | |
| แผงควบคุมและซอฟต์แวร์ | เจซีซี อีซีแคด2 | |