レーザーは高出力化の方向に進んでいます。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ですが、青色レーザーには明らかな利点があり、その見通しはより楽観的です。大きな市場の需要と明らかな利点により、青色光レーザーとそのレーザーチラーの開発が促進されました。
産業用加工における産業用レーザーの主力として、ファイバーレーザーがCO2レーザーに取って代わりました、レーザー切断やレーザー溶接など。ファイバー レーザーは、より高速で、より効率的で、より信頼性があります。レーザーの補助冷却システムとして、 S&A 工業用チラー 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あり、レーザー業界の動向に合わせて、 S&A チラー 市場の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ます。
レーザーは高出力化の方向に進んでいます。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ですが、銅やチタンなどの非鉄金属やその複合材料の加工、積層造形の分野、医療美容の分野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ります。青色レーザーには明らかな利点があり、その見通しはより楽観的です。 特に、非鉄高反射金属銅金の市場需要は大きい。 10KW出力の赤外線レーザーで溶接された銅と金の材料は、0.5KWまたは1KWの青色レーザー出力しか必要としません。大きな市場の需要と明らかな利点により、青色光レーザーとそのレーザーチラーの開発が促進されました。
2014年、窒化ガリウム(GaN)発光デバイスが注目を集めました。 2015年にドイツが青色可視光半導体レーザーシステムを、日本が青色窒化ガリウム半導体レーザーを発売した。ドイツのレーザーラインは、2018 年に 500 W 600 μm のプロトタイプ、2019 年に 1 kW 400 μm の商用青色半導体レーザーを発売し、2020 年に 2 KW 600 μm の青色レーザー製品の商品化を発表しました。2016 年には、 S&A チラーはそのブルーレーザーチラー 市場に投入され、現在では S&A 30KWの高性能ファイバーレーザーを冷却するために使用できるCWFL-30000ファイバーレーザーチラー。 S&A チラー メーカーは、チラーに対する市場の需要の変化に伴い、より高品質で効率的なレーザーを生産するようになります。
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 印刷、機械加工、その他の産業で使用できます。 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、将来の技術とプロセスの開発と進歩により、 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 マニュファクチャリングのコア ツールの 1 つになるでしょう。 S&A 産業用チラーメーカーは、青色レーザーの開発によりチラーシステムを充実させ、改善し続け、レーザー加工産業とレーザーチラー産業の発展を促進します。
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