レーザー技術は製造、医療、研究に影響を与えます。 連続波 (CW) レーザーは通信や手術などの用途に安定した出力を提供し、パルス レーザーはマーキングや精密切断などの作業に短く強力なバーストを放射します。 CW レーザーはよりシンプルで安価ですが、パルス レーザーはより複雑で高価です。 どちらも冷却のために水冷却装置が必要です。 選択はアプリケーションの要件によって異なります。
レーザー技術は製造、医療、研究に影響を与えます。 連続波 (CW) レーザーは通信や手術などの用途に安定した出力を提供し、パルス レーザーはマーキングや精密切断などの作業に短く強力なバーストを放射します。 CW レーザーはよりシンプルで安価ですが、パルス レーザーはより複雑で高価です。 どちらも冷却のために水冷却装置が必要です。 選択はアプリケーションの要件によって異なります。
「光」の時代が到来し、レーザー技術は製造、医療、研究などの業界に浸透しています。 レーザー機器の中心となるのは、連続波 (CW) レーザーとパルス レーザーという 2 つの主な種類のレーザーです。 これら 2 つの違いは何でしょうか?
連続波レーザーとパルスレーザーの違い:
連続波(CW)レーザー: CW レーザーは、安定した出力と一定の動作時間で知られており、中断することなく連続的に光線を放射します。 そのため、レーザー通信、レーザー手術、レーザー測距、精密スペクトル分析など、長期にわたる安定したエネルギー出力を必要とするアプリケーションに最適です。
パルスレーザー: CW レーザーとは対照的に、パルス レーザーは一連の短く強力なバーストで光を放射します。 これらのパルスの持続時間はナノ秒からピコ秒までと非常に短く、パルス間には大きな間隔があります。 この独自の特性により、パルスレーザーは、レーザーマーキング、精密切断、超高速物理プロセスの測定など、高いピークパワーとエネルギー密度を必要とするアプリケーションで優れた性能を発揮します。
応用分野:
連続波レーザー: これらは、通信における光ファイバー伝送、医療におけるレーザー療法、材料加工における連続溶接など、安定した連続光源を必要とするシナリオで使用されます。
パルスレーザー: これらは、レーザーマーキング、切断、穴あけなどの高エネルギー密度アプリケーションや、超高速分光法や非線形光学研究などの科学研究分野で不可欠です。
技術的特徴と価格差:
技術的特徴: CW レーザーの構造は比較的単純ですが、パルス レーザーには Q スイッチングやモード ロックなどのより複雑な技術が採用されています。
価格: 技術的な複雑さのため、パルスレーザーは一般的に CW レーザーよりも高価です。
水冷却装置 – レーザー機器の「静脈」:
CW レーザーとパルスレーザーはどちらも動作中に熱を発生します。 過熱による性能低下や損傷を防ぐために、水冷却装置が必要です。
CW レーザーは連続動作にもかかわらず、必然的に熱を発生するため、冷却対策が必要になります。
パルスレーザーは断続的に光を放射しますが、特に高エネルギーまたは高繰り返し率のパルス動作時には水冷却装置も必要です。
CW レーザーとパルス レーザーのどちらを選択するかは、特定のアプリケーション要件に基づいて決定する必要があります。
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