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레이저 pointer 사용시

낮의 레이저의 사용:일중의 사용에는, 고출력의 녹색 레이저를 사용하는 것을 추천합니다.같은 mW의 강도로, 녹색의 레이저광은 다른 어느 레이저색보다 5~7배 밝기 때문에 녹색입니다.일중의 사용에는, 532 nm그린으로 최저 200 mW가 필요하고, 전력이 높을 정도 좋습니다.

야간의 레이저 사용:여기에서는, 빔의 색과 출력 파워를 보다 자유롭게 선택할 수 있습니다.레이저광은 낮에 비해 밤은 훨씬 밝게 보이므로, 꽤 유연에 대응할 수 있습니다.야간의 사용에 적절한 범위는, 30 mW이상의 녹색 레이저광입니다.그러나, 5 mW와 같은 저전력조차 밤으로 보이겠지요.

장거리:레이저 pointer 최강 파워가 높은 만큼, 낮이라도 야간이라도, 장거리가 우수합니다.다만, 일중에 1000피트를 넘는 신호를 송신하려고 하고 있는 경우는, 최저 500 mW의 초록이 필요합니다.야간의 경우는, 100 mW의 초록이 필요합니다.

단거리:임의의 색과 저전력을 선택할 수 있습니다만, 닛코아래에서 단거리의 경우에서도, 200 mW의 초록이 필요하게 됩니다.

까마귀 격퇴 레이저 pointer의 출력 강도

레이저를 규제하는 식품 의약품국에 의하면, 2018년에 테스트한 레이저의 약 60%가 라벨에 기재되어 있는 출력을 넘고 있었는지, 라벨에 출력 레벨이 기재되어 있지 않았습니다. 「pointer」라고 불린다, 또는 포인팅용으로 판매되고 있는 레이저는, 미국에서는 5밀리 와트 미만, 영국이나 오스트레일리아등의 나라에서는 1밀리 와트 미만일 필요가 있어요.

레이저 조사가 눈에 손상을 줄 가능성이 있다 화도인가는, 많은 요인으로 의존합니다. 이것들에는 이하가 포함됩니다:

  • 빔의 힘
  • 차이(빔의 확대)
  • 빔으로부터의 거리(빔이 눈에 들어오기 전에 얼마나 이동할 수 있을까)
  • 까마귀 격퇴 레이저 pointer의 파장(다른 색과 파장은 눈이 다른 부분에 영향을 줍니다)
  • 접촉 시간(눈에는 어느 정도의 시간)
  • 눈 위의 레이저의 움직임(그것이 포인트에 머무르는지, 눈 위에서 재빠르게 스캔 할지)
  • 어느 눈의 구조가 레이저광을 흡수합니까(망막은 가시광선에 사용되어 각막 또는 렌즈는 적외선 또는 자외선에 사용됩니다)
  • 눈 위의 레이저의 위치(예를 들어, 중심시와 주변시)

  • カラス撃退レーザーポインターの出力強度

    レーザーポインター使用時

    昼間のレーザーの使用:日中の使用には、高出力の緑色レーザーを使用することをお勧めします。同じmWの強度で、緑色のレーザー光は他のどのレーザー色よりも5〜7倍明るいため緑色です。日中の使用には、532nmグリーンで最低200mWが必要であり、電力が高いほど良いです。

    夜間のレーザー使用:ここでは、ビームの色と出力パワーをより自由に選択できます。レーザー光は昼に比べて夜ははるかに明るく見えるので、かなり柔軟に対応できます。夜間の使用に適した範囲は、30mW以上の緑色レーザー光です。しかし、5mWのような低電力でさえ夜に見えるでしょう。

    長距離:レーザーポインター最強パワーが高いほど、昼間でも夜間でも、長距離の方が優れています。ただし、日中に1000フィートを超える信号を送信しようとしている場合は、最低500mWの緑が必要です。夜間の場合は、100mWの緑が必要です。

    短距離:任意の色と低​​電力を選択できますが、日光の下で短距離の場合でも、200mWの緑が必要になります。

    カラス撃退レーザーポインターの出力強度

    レーザーを規制する食品医薬品局によると、2018年にテストしたレーザーの約60%がラベルに記載されている出力を超えていたか、ラベルに出力レベルが記載されていませんでした。 「ポインター」と呼ばれる、またはポインティング用に販売されているレーザーは、米国では5ミリワット未満、英国やオーストラリアなどの国では1ミリワット未満である必要があります。

    レーザー照射が目に損傷を与える可能性があるかどうかは、多くの要因に依存します。 これらには以下が含まれます:

    • ビームの力
    • 違い(ビームの広がり)
    • ビームからの距離(ビームが目に入る前にどれだけ移動できるか)
    • カラス撃退レーザーポインターの波長(異なる色と波長は目の異なる部分に影響を与えます)
    • 接触時間(目にはどれくらいの時間)
    • 目の上のレーザーの動き(それがポイントにとどまるか、目の上ですばやくスキャンするかどうか)
    • どの目の構造がレーザー光を吸収しますか(網膜は可視光に使用され、角膜またはレンズは赤外線または紫外線に使用されます)
    • 目の上のレーザーの位置(たとえば、中心視と周辺視)


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