レーザーは高出力化の方向へと発展している。連続高出力ファイバーレーザーの中では赤外線レーザーが主流だが、青色レーザーには明らかな利点があり、将来性もより明るい。大きな市場需要と明らかな利点が、青色レーザーとそのレーザー冷却装置の開発を促進している。
レーザーは高出力化の方向へと発展している。連続高出力ファイバーレーザーの中では赤外線レーザーが主流だが、青色レーザーには明らかな利点があり、将来性もより明るい。大きな市場需要と明らかな利点が、青色レーザーとそのレーザー冷却装置の開発を促進している。
ファイバーレーザーは、レーザー切断やレーザー溶接などの工業加工における産業用レーザーの主力として、CO2レーザーに取って代わりました。ファイバーレーザーは、より高速で、より効率的で、より信頼性が高いです。レーザーの冷却システムをサポートするS&Aは、工業用チラーまた、対応するCO2レーザーチラーとファイバーレーザーチラーも備えており、レーザー業界のトレンドに合わせて、 S&Aチラー市場ニーズにより適したファイバーレーザーチラーの製造に重点を置いている。
レーザーは高出力化の方向へと発展している。連続高出力ファイバーレーザーの中では赤外線レーザーが主流だが、銅やチタンなどの非鉄金属とその複合材料の加工、積層造形、美容医療などの産業用途では、赤外線レーザーには明らかな欠点がある。一方、青色レーザーは明らかな利点があり、将来性も高い。特に、非鉄金属である銅・金の高反射性材料に対する市場需要は大きい。10kWの赤外線レーザーで溶接する銅・金材料の場合、青色レーザーの出力はわずか0.5kWまたは1kWで済む。こうした大きな市場需要と明らかな利点が、青色レーザーとそのレーザー冷却装置の開発を後押ししている。
2014年、窒化ガリウム(GaN)発光デバイスが注目を集めた。2015年には、ドイツが青色可視光半導体レーザーシステムを発売し、日本も青色窒化ガリウム半導体レーザーを発売した。ドイツのLaserline社は2018年に500W 600μmのプロトタイプを、2019年に1kW 400μmの商用青色半導体レーザーを発売し、2020年には2kW 600μmの青色レーザー製品の商用化を発表した。2016年には、S&Aチラーが青色レーザーチラー市場に投入されたS&Aは、30kWの高性能ファイバーレーザーを冷却できるS&A CWFL-30000ファイバーレーザーチラーを開発しました。S&Aチラーメーカーは、チラーに対する市場需要の変化に対応し、より高品質で効率的なレーザーを製造していきます。
青色レーザーは、金属加工、照明産業、電気自動車、家電製品、3Dプリンティング、機械加工など、幅広い産業で活用されています。高出力青色レーザーの加工と応用はまだ開発の初期段階にありますが、今後の技術やプロセスの発展に伴い、レーザー技術に新たな驚きをもたらし、最先端のスマート製造の中核ツールの一つとなるでしょう。S&Aの産業用チラーメーカーは、青色レーザーの開発に合わせてチラーシステムの充実と改良を続け、レーザー加工産業およびレーザーチラー産業の発展を促進していきます。

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