レーザー出力と色の関係の紹介
- View:626
-
レーザーのパワーを比較するには、同じ出力パワーに基づく必要があります。次に、レーザーの出力は次の側面によって決定されます。
1.発散角:これは理解しやすいです。発散角が大きいほど、その範囲は狭くなります。したがって、低発散角レーザーは、長距離射撃において決定的な利点があります。一般的に、発光面積が同じ場合、波長が長いほど発散角が大きくなります。したがって、赤色光には赤外線よりも長距離の利点があります。しかし、レーザーによって発生メカニズムが異なるため、同じ出力でも同じ発光面積を実現することは困難です。たとえば、808赤外線の発光面積は980のそれよりもはるかに大きいので、同じパワーで、808の発散角は980のそれよりも大きくなります。
2.フォーカス制限:長距離射撃に対応するのは、近距離フォーカスキリングです。レーザーの平行度が同じである場合、異なる波長のレーザーポインターは異なる焦点限界を持ちます。たとえば、10640遠赤外線レーザーの焦点限界は532緑色光の約20倍です。放射電力はその20倍です。 10640の、これはかなり大きなギャップです。一般的に言えば、レーザーの波長が長いほど、焦点限界が大きくなります。
3.熱効果と浸透:レーザーによる死滅、主にエネルギー密度。したがって、透過性の低いレーザーは、エネルギー密度においてより優れた性能を発揮する可能性があります。ただし、レーザーの波長と透過率の間に絶対的な関係はありません。たとえば、空気中の可視光範囲では、波長が長いほど透過率が高くなります。しかし、長波赤外線ステージでは、熱効果が大きいため、透過性が非常に弱くなります。ガラスについても同じことが言えます。CO2レーザーはガラスを彫刻できますが、532レーザーはできません。したがって、この点に関して、最初に、さまざまな波長の透過に対するターゲットの特性の影響を理解する必要があります。
4.吸収:これは非常に重要です。さまざまな色のオブジェクトには、さまざまな波長のレーザー光を吸収する能力に非常に明らかな違いがあります。同じ色の吸収は最悪で、白に相当します。反対の色の吸収は最も明白で、黒に相当します。たとえば、カラス撃退レーザーポインターは赤色のマッチを簡単に照らすことができますが、緑色のマッチを点灯するのはより面倒です。
5.イオン化:この部分は主に紫外線レーザーです。紫外線レーザーは単一光子エネルギーが非常に高いため、ターゲットをイオン化できます。有機生物の場合、紫外線レーザーのイオン化効果により、タンパク質やさまざまな酵素の活性が破壊されます。これが紫外線ランプ滅菌の原理です。そして、紫外線レーザーは間違いなくさまざまな波長の中で最強です。
6.人間の目の感度:人間の目は、波長が約550 nmの黄緑色の光に最も敏感です。したがって、可視光の範囲では、レーザーのこの波長に近いほど、人間の目に対する致死性が強くなります。
-
レーザーポインターについてご紹介3000mwグリーンレーザーポインターおすすめレーザー出力と色の関係の紹介レーザーポインターはどのようなものですか?ご紹介強力レーザーポインターおすすめ商品