最初のレーザーの開発に成功して以来、レーザーは現在、高出力と多様性の方向に発展しています。 レーザー冷却装置としての産業用レーザーチラーの今後の開発動向は、多様化、インテリジェント化、高い冷却能力、より高い温度制御精度の要件です。
最初のレーザーの開発に成功して以来、レーザーは現在、高出力と多様性の方向に発展しています。 レーザー冷却装置としての産業用レーザーチラーの今後の開発動向は、多様化、インテリジェント化、高い冷却能力、より高い温度制御精度の要件です。
レーザーの正式名称は「誘導放射による光増幅 (LASER)」で、「誘導放射による光増幅」を意味します。 レーザーの主な特徴は、単色性が良好、コヒーレンスが良好、指向性が良好、輝度が高いことであり、レーザー切断、レーザー溶接、レーザーマーキング、レーザー通信、レーザー美容などに広く使用されています。
最初のレーザーの開発に成功して以来、レーザーは現在、高出力と多様性の方向に発展しています。 として レーザー冷却ユニット 、産業用レーザーチラーの今後の開発動向はどのようなものでしょうか?
1 多様化。 CO2レーザー、YAGレーザーなどの従来のレーザーの初期冷却から、ファイバーレーザー、紫外線レーザー、超高速固体レーザーの冷却まで、レーザーチラーは単一から多様化まで開発されており、あらゆる種類のレーザー冷却ニーズに対応できます。
2 高い冷却能力。 レーザーは低出力から高出力へと発展してきました。 ファイバーレーザーに関しては、数キロワットから 10,000 ワットまで開発されました。 レーザーチラーも、当初はキロワットのレーザーで満足していたものが、10,000 ワットのレーザー冷却という画期的な成果を達成するまでに進化しました。 S&チラーは40000Wファイバーレーザーの冷却に対応しており、さらに大きな冷却能力の方向へ開発が進められています。
3 より高い温度制御精度の要件。 従来、レーザーチラーの温度制御精度は ±1°C、±0.5°C、±0.3°C であり、レーザー冷却の要件を満たすことができました。 レーザー機器の精緻な発展に伴い、水温制御に対する要求はますます高くなり、従来の温度制御精度ではもはや冷凍の要求を満たすことができなくなり、特に紫外線レーザーの要求は特に厳しくなり、レーザーチラーの精密化に向けた開発が促進されています。 温度制御精度 S&UVレーザーチラー ±0.1℃を実現し、水温の変動を安定させる効果を高めました。
4 知的。 工業生産はますますインテリジェント化しており、レーザーチラーも工業生産のインテリジェントなニーズを満たす必要があります。 S&チラーは Modbus RS-485 通信プロトコルをサポートしており、水温をリモートで監視したり、水温パラメータをリモートで変更したり、生産ラインにないときにレーザーチラーの冷却状態を常に確認したり、温度をインテリジェントに制御したりできます。
テユチラー は2002年に設立され、成熟した豊富な冷蔵経験を持ち、製品の品質は厳しく管理されています。 S&チラーは世界中の多くの国に物流倉庫とサービス拠点を持ち、ユーザーに優れたサービスと優れたアフターサービス保証を提供します。
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