Նորություններ
VR

Հասկանալով լազերային և սովորական լույսի միջև եղած տարբերությունները և ինչպես է ստեղծվում լազերը

Լազերային լույսը գերազանցում է մոնոխրոմատիկությամբ, պայծառությամբ, ուղղորդվածությամբ և համախմբվածությամբ, ինչը այն դարձնում է իդեալական ճշգրիտ կիրառությունների համար: Արտանետումների խթանման և օպտիկական ուժեղացման միջոցով առաջացած բարձր էներգիայի արտադրությունը պահանջում է արդյունաբերական ջրի սառեցնող սարքեր՝ կայուն շահագործման և երկարակեցության համար:

մարտ 24, 2025

Լազերային տեխնոլոգիան հեղափոխել է տարբեր ոլորտներ՝ արտադրությունից մինչև առողջապահություն: Բայց ինչո՞վ է տարբերվում լազերային լույսը սովորական լույսից: Այս հոդվածը ուսումնասիրում է լազերային արտադրության հիմնական տարբերությունները և հիմնական գործընթացը:


Տարբերությունները լազերային և սովորական լույսի միջև

1. Մոնոխրոմատիկություն. լազերային լույսն ունի հիանալի մոնոխրոմատիկություն, ինչը նշանակում է, որ այն բաղկացած է մեկ ալիքի երկարությունից՝ չափազանց նեղ սպեկտրային գծի լայնությամբ: Ի հակադրություն, սովորական լույսը մի քանի ալիքի երկարությունների խառնուրդ է, ինչը հանգեցնում է ավելի լայն սպեկտրի:

2. Պայծառություն և էներգիայի խտություն. լազերային ճառագայթներն ունեն բացառիկ բարձր պայծառություն և էներգիայի խտություն, ինչը թույլ է տալիս նրանց կենտրոնացնել ինտենսիվ ուժը փոքր տարածքում: Սովորական լույսը, թեև տեսանելի է, ունի զգալիորեն ցածր պայծառություն և էներգիայի կենտրոնացում: Լազերների բարձր էներգիայի շնորհիվ արդյունավետ սառեցման լուծումները, ինչպիսիք են արդյունաբերական ջրի սառեցնող սարքերը, կարևոր են կայուն աշխատանքը պահպանելու և գերտաքացումից խուսափելու համար:

3. Ուղղորդվածություն. Լազերային ճառագայթները կարող են տարածվել խիստ զուգահեռ ձևով՝ պահպանելով փոքր շեղման անկյուն: Սա լազերներին դարձնում է իդեալական ճշգրիտ կիրառությունների համար: Մյուս կողմից, սովորական լույսը ճառագայթում է բազմաթիվ ուղղություններով, ինչը հանգեցնում է զգալի ցրման:

4. Կոհերենտություն. Լազերային լույսը խիստ համահունչ է, այսինքն՝ նրա ալիքներն ունեն միատեսակ հաճախականություն, փուլ և տարածման ուղղություն: Այս համահունչությունը հնարավորություն է տալիս այնպիսի ծրագրերի, ինչպիսիք են հոլոգրաֆիան և օպտիկամանրաթելային հաղորդակցությունը: Սովորական լույսը չունի այս համահունչությունը, իր ալիքներով պատահական փուլեր և ուղղություններ են ցուցադրում:


Հասկանալով լազերային և սովորական լույսի միջև եղած տարբերությունները և ինչպես է ստեղծվում լազերը


Ինչպես է առաջանում լազերային լույսը

Լազերային առաջացման գործընթացը հիմնված է խթանված արտանետման սկզբունքի վրա։ Այն ներառում է հետևյալ քայլերը.

1. Էներգիայի գրգռում. ատոմները կամ մոլեկուլները լազերային միջավայրում (օրինակ՝ գազ, պինդ կամ կիսահաղորդիչ) կլանում են արտաքին էներգիան՝ էլեկտրոններն անցնելով ավելի բարձր էներգիայի վիճակի:

2. Բնակչության ինվերսիա. ձեռք է բերվում պայման, երբ ավելի շատ մասնիկներ կան գրգռված վիճակում, քան ցածր էներգիայի վիճակում, ինչը ստեղծում է պոպուլյացիայի ինվերսիա՝ լազերային գործողության կարևոր պահանջ:

3. Խթանված արտանետում. Երբ գրգռված ատոմը հանդիպում է որոշակի ալիքի երկարության մուտքային ֆոտոնին, այն արձակում է նույնական ֆոտոն՝ ուժեղացնելով լույսը:

4. Օպտիկական ռեզոնանս և ուժեղացում. արտանետվող ֆոտոնները արտացոլվում են օպտիկական ռեզոնանսի մեջ (զույգ հայելիներ), որոնք անընդհատ ուժեղանում են, քանի որ ավելի շատ ֆոտոններ են գրգռվում:

5. Լազերային ճառագայթի ելք. Երբ էներգիան հասնում է կրիտիկական շեմին, համահունչ, բարձր ուղղորդված լազերային ճառագայթը արտանետվում է մասնակի արտացոլող հայելու միջոցով, որը պատրաստ է կիրառման: Քանի որ լազերներն աշխատում են բարձր ջերմաստիճանի դեպքում, արդյունաբերական սառեցնող սարքի ինտեգրումն օգնում է կարգավորել ջերմաստիճանը, ապահովելով լազերային կայուն աշխատանքը և երկարացնելով սարքավորումների շահագործման ժամկետը:


Եզրափակելով, լազերային լույսը առանձնանում է սովորական լույսից իր եզակի հատկությունների շնորհիվ՝ մոնոխրոմատիկություն, էներգիայի բարձր խտություն, գերազանց ուղղություն և համակցվածություն: Լազերային գեներացման ճշգրիտ մեխանիզմը թույլ է տալիս դրա լայն կիրառումը ժամանակակից ոլորտներում, ինչպիսիք են արդյունաբերական վերամշակումը, բժշկական վիրաբուժությունը և օպտիկական հաղորդակցությունը: Լազերային համակարգի արդյունավետությունն ու երկարակեցությունը օպտիմալացնելու համար հուսալի ջրի սառեցնող սարքի ներդրումը ջերմային կայունության կառավարման հիմնական գործոնն է:


TEYU օպտիկամանրաթելային լազերային սառեցնող սարքեր 500W-ից մինչև 240kW օպտիկամանրաթելային լազերային սարքավորումների հովացման համար

Հիմնական տեղեկություններ
  • Հիմնադրվել է տարին
    --
  • Բիզնեսի տեսակը
    --
  • Երկիր / մարզ
    --
  • Հիմնական արդյունաբերություն
    --
  • Հիմնական արտադրանք
    --
  • Ձեռնարկություն Իրավաբանական անձ
    --
  • Ընդհանուր աշխատողներ
    --
  • Տարեկան ելքային արժեք
    --
  • Արտահանման շուկա
    --
  • Համագործակցված հաճախորդներ
    --

Մենք այստեղ ենք ձեզ համար, երբ դուք մեր կարիքն ունեք:

Խնդրում ենք լրացնել ձևը մեզ հետ կապվելու համար, և մենք ուրախ կլինենք օգնել ձեզ:

Ուղարկեք ձեր հարցումը

Ընտրեք այլ լեզու
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
简体中文
繁體中文
Afrikaans
አማርኛ
Azərbaycan
Беларуская
български
বাংলা
Bosanski
Català
Sugbuanon
Corsu
čeština
Cymraeg
dansk
Ελληνικά
Esperanto
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Frysk
Gaeilgenah
Gàidhlig
Galego
ગુજરાતી
Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Magyar
հայերեն
bahasa Indonesia
Igbo
Íslenska
עִברִית
Basa Jawa
ქართველი
Қазақ Тілі
ខ្មែរ
ಕನ್ನಡ
Kurdî (Kurmancî)
Кыргызча
Latin
Lëtzebuergesch
ລາວ
lietuvių
latviešu valoda‎
Malagasy
Maori
Македонски
മലയാളം
Монгол
मराठी
Bahasa Melayu
Maltese
ဗမာ
नेपाली
Nederlands
norsk
Chicheŵa
ਪੰਜਾਬੀ
Polski
پښتو
Română
سنڌي
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Faasamoa
Shona
Af Soomaali
Shqip
Српски
Sesotho
Sundanese
svenska
Kiswahili
தமிழ்
తెలుగు
Точики
ภาษาไทย
Pilipino
Türkçe
Українська
اردو
O'zbek
Tiếng Việt
Xhosa
יידיש
èdè Yorùbá
Zulu
Ընթացիկ լեզու:հայերեն