Која је разлика између обичног светла и ласерског светла?

Није сва светлост иста – чак и ако се тако чини на први поглед.
У индустријској сензорској технологији, светлост игра одлучујућу улогу у многим облицима: ЛЕД диоде, инфрацрвени извори или ласери се користе за откривање објеката, мерење удаљености или преглед површина. Међутим , ласерска светлост посебно има веома посебна својства која га фундаментално разликују од обичне светлости.

Апстрактна репрезентација светлости у индустријском сензору
Светлост у индустрији – преглед ласера и конвенционалне светлости

Обична светлост – свестрана, али неуређена

Обична светлост – дифузна и широко распршена
Обична светлост: расипање и вишеструке таласне дужине

Светлост конвенционалног извора светлости – на пример сијалице или ЛЕД – састоји се од великог броја појединачних светлосних таласа који се шире у свим правцима. Ови таласи се разликују у таласној дужини, фреквенцији и фази , што резултира широким спектром светлости.

Функција : Обична светлост
Смер ширења Светлосни таласи се расипају у многим правцима
Таласне дужине садрже много различитих таласних дужина (нпр. цео видљиви спектар)
Једнакост фаза Таласи не осцилирају синхроно , већ ван фазе

Резултат : Обична светлост је дифузна , широко распршена и нема јединствену структуру. Ово је идеално за многе задатке осветљења – али често превише нетачно за прецизна мерења.

Ласерско светло – прецизно, у пакету и кохерентно

Ласерско светло – фокусирано, монохроматско и кохерентно
Ласерско светло: прецизност кроз груписање и кохерентност

Насупрот томе, ласерска светлост је високо усмерена и уређена .
Реч „ласер“ означава појачање светлости стимулисаном емисијом зрачења .
Овај принцип осигурава да сви генерисани светлосни таласи осцилирају синхроно (кохерентно) и са истом таласном дужином (монохроматски).

:
одлика Ласерска светлост
Смер ширења Снажно везан и готово раван
Таласне дужине Састоји се од само једне таласне дужине (монохроматски)
Фазна еквиваленција Сви таласи осцилирају синхроно и кохерентно

Ова посебна структура омогућава да се ласерска светлост фокусира, прецизно усмерава и процењује са прецизношћу на великим удаљеностима.
То чини ласерско светло идеалном основом за мерење сензора, скенера или система за даљину у индустријској обради слике.

Зашто постоји црвено и плаво ласерско светло?

Ласерско светло може имати различите боје – баш као и обична светлост. Боја директно зависи од таласне дужине емитоване светлости.
Спектар видљиве светлости креће се од око 380 нанометара (нм) у плавом опсегу до 780 нм у црвеном опсегу.

Таласна дужина боје (приближно)
Плава 380 –500 нм Краћа таласна дужина, већа енергија – посебно прецизно зрачење
Црвена 640 -675 нм Дужа таласна дужина, нижа енергија – веома видљива и дугог домета

Плава ласерска светлост стога има краћу таласну дужину , а самим тим и већу густину енергије . То му омогућава да се јаче фокусира и нуди већу резолуцију за мерења.
Црвена ласерска светлост , с друге стране, је видљивија људском оку и посебно је погодна за апликације где су видљивост и домет важнији од максималне прецизности.

Закључак : Структура уместо дисперзије

Главна разлика између обичног светла и ласерског светла лежи у његовом редоследу и фокусу.
Док конвенционална светлост зрачи дифузно у свим правцима, ласерска светлост је циљана, монохроматска и кохерентна – савршена за прецизне задатке мерења и позиционирања у индустријској аутоматизацији.

На овај начин , wенглор ласерски сензори комбинују физичке предности ласерске технологије са максималном сигурношћу и ефикасношћу – за тачне резултате чак и у захтевним условима.

аутор

Picture of Макс Мустерман

Макс Мустерман

Назив посла