પ્રકાશ કિરણો એ માર્ગ છે જેના દ્વારા ઊર્જા ચોક્કસ બિંદુને લગતી ગતિ કરે છે. લાઇટ્સ સામાન્ય રીતે સીધી રેખાઓમાં મુસાફરી કરે છે અને હંમેશા એકબીજાની સમાંતર હોય છે. લેસર અને LED એ પ્રકાશના બે નોંધપાત્ર વિભાગો છે.
લેસર પ્રતિધ્વનિ અસરો દર્શાવે છે અને સમાન માર્ગમાં સુસંગત ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ક્ષેત્રો સૂચવે છે. જો કે, લેસરો ઓપ્ટિકલ ડિસ્ક ડ્રાઈવ, ડીએનએ સિક્વન્સિંગ અને બીજા ઘણામાં મદદરૂપ થાય છે.
લેસરો ઉચ્ચ-ઊર્જા ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા ઉત્તેજિત થયા પછી ઉચ્ચ-ઊર્જા ભ્રમણકક્ષામાંથી નીચા ભ્રમણકક્ષામાં જાય છે. તે સ્ટાન્ડર્ડ લાઇટ બીમની જેમ મુખ્ય રીતે કામ કરે છે અને રક્તવાહિનીઓમાંથી લોહીની ખોટ અટકાવવા જેવા અનેક સ્વાસ્થ્ય લાભો દર્શાવે છે.
LED એ સેમિકન્ડક્ટર ઉપકરણ છે જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ સાથે ચાર્જ કરવામાં આવે છે, પ્રકાશ બહાર કાઢે છે. લાંબા ગાળો અને ટકાઉપણું સાથે દૃશ્યમાન લાઇટ પ્રદાન કરવામાં આ વધુ કાર્યક્ષમ છે. આ લાઇટિંગ ફિક્સર ઇનડોર અને આઉટડોર બંને જગ્યાઓમાં ઇન્સ્ટોલેશન માટે લાગુ પડે છે.
એલઇડી લાઇટ સમજાવી
ઇલેક્ટ્રોન ઇલેક્ટ્રોન છિદ્રો સાથે જોડાયા પછી તેઓ ફોટોન ઊર્જાનું ઉત્સર્જન કરે છે. એલઇડી લાઇટ અગ્નિથી પ્રકાશિત દીવાઓ અને કેટલાક ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ કરતાં ઊર્જા ઉત્સર્જનમાં વધુ કાર્યક્ષમ છે.
વાણિજ્યિક LED લેમ્પ્સની કાર્યક્ષમતા 200 લ્યુમેન પ્રતિ વોટ (Lm/W) છે. તેથી, તેનું આયુષ્ય ફ્લોરોસન્ટ બલ્બ કરતાં ઘણું લાંબુ છે. વર્તમાન પ્રવાહ માટે ઈલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ જરૂરી છે અને તે મુખ્યત્વે LED ચિપ્સ સાથે કામ કરે છે. એલઈડી ઝડપથી ગરમ થઈ શકે છે અને તેમની આયુષ્ય ઘટાડતી નથી. જો કે, સમય સાથે એલઇડીનું પ્રકાશ આઉટપુટ ઓછું થાય છે.
માઇક્રોચિપ એ એલઇડીનું મુખ્ય તત્વ છે જે પ્રકાશની દૃશ્યતા શરૂ કરે છે. ઇલેક્ટ્રોલ્યુમિનેસેન્સ એ સિદ્ધાંત છે કે જેના પર LED કામ કરે છે. તેમ છતાં, વર્તમાન ચાર્જ વહન કરે છે જે આંતરછેદ બિંદુ પર ભેગા થાય છે અને ફોટોન છોડે છે. એલઇડી ચિપ અને ડ્રાઇવર એ એલઇડી લાઇટના મુખ્ય ઘટકો છે.
વધુ માહિતી માટે, તમે વાંચી શકો છો એલઇડી લાઇટિંગના ફાયદા અને ગેરફાયદા.
લેસર લાઇટ સમજાવી
લેસર લાઇટ સાંકડી છે બીમ લેસરમાંથી ઉત્સર્જિત પ્રકાશ. તે ટેકનોલોજીકલ પાસાઓમાં સૌથી વધુ કાર્યક્ષમ અને મદદરૂપ લાઇટિંગ ફિક્સર છે. ટૂંકો શબ્દ 'લેસર' એ રેડિયેશનના ઉત્તેજિત ઉત્સર્જન દ્વારા પ્રકાશ એમ્પ્લીફિકેશન માટે વપરાય છે. લેસર મોનોક્રોમેટિક છે, અને બીમ સમાંતર છે અને લાંબા અંતર સુધી સ્પષ્ટપણે ઉભા થતા નથી.
લેસરમાં સપાટ અને વળાંકવાળા અરીસાનો સમાવેશ થાય છે. વક્રતાઓ સંપૂર્ણ ત્રિજ્યા મેળવવા માટે સાંકડી બીમ તરફ દોરી જાય છે અને દરેક રાઉન્ડ સાથે ત્રિજ્યાની પહોળાઈ સાથે સમાધાન કર્યા વિના ગોળાકાર ગતિમાં ફરે છે. રિઝોનેટરની ગોળાકાર ગતિમાં ઉર્જાનું નુકશાન તેની ઓપ્ટિકલ પાવરને અવરોધે છે.
લેસર બીમ વિકિરણ હાંસલ કરવા માટે ચોક્કસ સ્થળ શોધવામાં કાર્યક્ષમ છે. જો કે, તે વિશાળ વિસ્તાર તરફ વળતું નથી. તેથી કિરણોની સાંદ્રતા ઓછી છે. લેસરની ધ્રુવીકૃત તરંગ ચોક્કસ આવર્તન પર હસ્તગત કરવામાં આવે છે, જે બીમની રેખાંશ સુસંગતતા દર્શાવે છે.
એલઇડી વિ. લેસર- કી તફાવતો
- એલઇડી લાઇટ્સમાં છૂટાછવાયા પ્રકાશ કિરણો હોય છે, જેનો અર્થ છે કે પ્રકાશના કિરણો પ્રકાશ સ્ત્રોતથી વધુ દૂર જાય છે ત્યારે તે ફેલાય છે. લેસરોમાં એક સીધો બીમ હોય છે જે સીધી લીટીમાં મુસાફરી કરે છે. લેસરો વેરવિખેર થતા નથી. LEDs તરંગલંબાઇનો વ્યાપક બેન્ડ પેદા કરે છે, જ્યારે લેસરોમાં સિંગલ-બેન્ડ તરંગલંબાઇ હોય છે.
- એલઇડી કિરણો લેસર કિરણો કરતાં ધીમી મુસાફરી કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે LEDs લેસર કરતાં ધીમી પ્રતિક્રિયા આપે છે.
- LED કિરણો નરી આંખ માટે સલામત છે. તેનાથી વિપરીત, લેસરો નગ્ન આંખને કાયમી નુકસાન છોડી શકે છે. લેસર સાથે કામ કરતી વખતે માણસોએ ખાસ આંખ-રક્ષણાત્મક ગિયરથી સજ્જ હોવું જરૂરી છે.
- એલઇડી લાઇટની તીવ્રતા લેસર કરતા ઘણી ઓછી છે. આનાથી માનવીઓ આંખોને કાયમી રૂપે નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના થોડી સેકંડ માટે તેમની નરી આંખે LED બલ્બને જોવાનું શક્ય બનાવે છે. 3 સેકન્ડ કે તેથી વધુ સમય માટે પણ, લેસર સ્ત્રોતને જોવાથી આંખોને કાયમી નુકસાન થઈ શકે છે.
- લેસરોની તુલનામાં LEDs ની રૂપાંતર કાર્યક્ષમતા ઘણી ઓછી છે. લેસર વીજળીને 70% સુધી પ્રકાશમાં રૂપાંતરિત કરી શકે છે, જ્યારે LED માત્ર 10% અથવા કદાચ 20% સુધી રૂપાંતરિત કરી શકે છે.
- નીચા ઉત્પાદન ખર્ચ અને સરળ ઉત્પાદન પ્રક્રિયાઓને લીધે, LEDs લેસર કરતાં સસ્તી છે.
- LED દ્વારા વીજળીનો વપરાશ લેસર કરતાં ઘણો ઓછો છે. અમુક લેસરો ધાતુની શીટ્સને વીંધી શકે છે અથવા કાપી શકે છે, જે ભારે વીજળીના વપરાશની માંગ કરે છે. એલઇડી વધુ વીજળીનો વપરાશ કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી નથી.

કાર્યક્રમો
એલ.ઈ.ડી
- ઇન્ડોર વિસ્તારો
એલઈડી એ ફ્લોરોસન્ટ બલ્બના સૌથી અનુકૂળ વિકલ્પો પૈકી એક છે. તેઓ હાનિકારક રાસાયણિક પારો ધરાવે છે, જે LED લાઇટને બદલી ન શકાય તેવો વિકલ્પ બનાવે છે. લિવિંગ રૂમમાં, એલઇડીનો ઉપયોગ તેજસ્વી આભા પ્રદાન કરવા માટે થાય છે.
બીજી બાજુ, કેટલાક તે જ જગ્યાએ ધૂંધળું વાતાવરણ પણ પસંદ કરે છે. તેથી આયોજકને પરિણામે વિસ્તારની કલ્પના કરવી પડે છે જેથી વપરાશકર્તા તેના મૂડ અનુસાર સાઇટ્સની લાઇટિંગ બદલી શકે.
રસોડામાં, કરવામાં આવેલ કાર્યો માટે વિશાળ વિસ્તાર દ્વારા પ્રકાશિત ખ્યાલ માટે એલઇડી સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. જો કે, કેબિનેટ લાઇટિંગનો ઉપયોગ ચોક્કસ વિભાગને ઉચ્ચાર કરવા માટે થાય છે. તે જ સમયે, સાંકડી-બીમ લાઇટ્સને પેન્ટ્રી વિસ્તારો અથવા રસોડાનાં ટાપુને પ્રકાશિત કરવા માટે ગણવામાં આવે છે.
બેડરૂમમાં, ભારે લાઇટિંગ પસંદ નથી. ડિમર અથવા સોફ્ટ લાઇટિંગ ફિક્સરનો વિચાર કરવામાં આવે છે જે આંખનો તાણ ઘટાડે છે. એટલા માટે બેડરૂમમાં કૂલ લાઇટ શેડ્સ પસંદ કરવામાં આવે છે.
- વાહનો
જો કોઈ વ્યક્તિ તેની કારમાં ઉત્તમ દેખાવ મેળવવા ઈચ્છે છે તો એલઈડી શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ હોઈ શકે છે. કારની આંતરિક સજાવટને એલઇડી લાઇટથી પ્રકાશિત કરવાથી તેનું મહત્વ વધી શકે છે. બીજી તરફ, LED હેડલાઈટ્સ પણ સૌથી લોકપ્રિય વાહન હેડલેમ્પ્સમાંની એક છે, જે કારને વધુ સારી અને વધુ ભવ્ય બનાવે છે.
- આઉટડોર વિસ્તારો
એલઇડી બલ્બના એક્સપોઝર મુજબ, તે બહારના વિસ્તારોમાં સમાવિષ્ટ છે. જો કે, કોઈપણ આઉટડોર સ્થાન માટે 2000K-3000K જેવા ગરમ-ટોન એલઈડીનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારું છે. તેજ ખૂબ તીવ્ર નહીં હોય અને વ્યાપક વિસ્તારોમાં પૂરતી રોશની પૂરી પાડશે. ઉચ્ચ રંગનું તાપમાન સુખદાયક અસર પ્રદાન કરે છે અને અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બ કરતાં લાંબા સમય સુધી રહે છે.
- ટ્રાફિક લાઇટ
એલઈડી ઓછી શક્તિ વાપરે છે અને અન્ય કોઈપણ પ્રકારના પ્રકાશ કરતાં વધુ તેજસ્વી હોય છે. આ સુવિધાઓ ટ્રાફિક લાઇટ માટે LEDs પર મૂડીકરણ કરવાનું વધુ કાર્યક્ષમ બનાવે છે. તેમ છતાં, તે ખૂબ ટકાઉ છે અને વધુ આયુષ્ય ધરાવે છે. સેમિકન્ડક્ટર ચિપ અને રિફ્લેક્ટર LED ને આકાર આપે છે. આને નાના રંગીન લેન્સમાં ફીટ કરવામાં આવે છે.
- લો ડિસ્ટન્સ કોમ્યુનિકેશન
માનો કે ના માનો, Li-Fi જેવી ટેક્નોલોજી પ્રકાશનો ઉપયોગ કરીને ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરવાનું શક્ય બનાવે છે. LED નો ઉપયોગ ઓછા-અંતરના સંદેશાવ્યવહાર માટે થઈ શકે છે, કારણ કે ડેટા એ તમામ વિસ્તારોમાં મુસાફરી કરી શકે છે જ્યાં LED પ્રકાશ સ્ત્રોતમાંથી પ્રકાશ કિરણો પહોંચે છે. પરંતુ ધીમા દરે ડેટા ટ્રાન્સફર થાય છે અને બાહ્ય હસ્તક્ષેપ સરળતાથી ડેટાના નુકશાનનું કારણ બની શકે છે. જોકે, પ્રકાશની તીવ્રતા ડેટા ટ્રાન્સફરની ગતિને નિયંત્રિત કરે છે.
- ડિસ્પ્લે સ્ક્રીન
ડિસ્પ્લે સ્ક્રીનનો ઉપયોગ ટીવી, સ્માર્ટફોન, ટેબ્લેટ, કોમ્પ્યુટર વગેરેમાં થાય છે. LED-આધારિત ડિસ્પ્લે સ્ક્રીનમાં, LED નું મેટ્રિક્સ પેનલ પર એમ્બેડ કરવામાં આવે છે, જે સ્ક્રીન પર ચિત્રો બનાવવા માટે જવાબદાર છે. ડિસ્પ્લે સિસ્ટમમાં મધરબોર્ડ પેનલ પરના દરેક એલઇડીનો ચમકતો રંગ નક્કી કરે છે. આ LEDs જે આવર્તન પર રંગ બદલે છે તે રીફ્રેશ રેટ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે, જે હર્ટ્ઝમાં માપવામાં આવે છે.
- લાઇટિંગ ડેકોરેશન
પછી ભલે તે તહેવાર હોય, ઇવેન્ટ હોય કે બિઝનેસ મીટિંગ હોય, LED નો ઉપયોગ પ્રસંગને અનુરૂપ વાતાવરણને સજાવવા અથવા રોશની કરવા માટે કરવામાં આવે છે. વિશાળ રંગ શ્રેણી અને ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતાને કારણે મેળાના મેદાન મુખ્યત્વે એલઇડીથી શણગારવામાં આવે છે. વધુમાં, પૂજા સ્થાનો પર એલઇડીનો ઉપયોગ કરીને લાઇટિંગ ડેકોરેશનને પણ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે.
લેસર
- લેસર કટિંગ
લેસરનો ઉપયોગ કરીને સામગ્રીને કાપવાની પ્રક્રિયા લેસર કટીંગ છે. આ પ્રક્રિયા દ્વારા સચોટ અને ઉચ્ચ પરિમાણ કટ મેળવવામાં આવે છે. જો કે, આ પ્રક્રિયામાં લેસર બીમ નોઝલમાંથી કાર્યાત્મક સામગ્રીમાં આવે છે. લેસર કટીંગ પ્લાઝ્મા કટીંગ માટે ફાયદાકારક છે અને એલ્યુમિનિયમ અને સ્ટીલ શીટ્સ કાપવા માટે ઓછી ઉર્જા વાપરે છે.
- ઓપ્ટિક્સ
ઓપ્ટિક્સ વિવિધ માધ્યમોમાં પ્રકાશ બીમનું ડાયવર્ઝન નક્કી કરે છે. તે લેસર સાથે વિરોધાભાસ કર્યા પછી અસરકારક રીતે કાર્ય કરે છે. ઓપ્ટિક્સનો ઉપયોગ ઇમેજિંગ અમલીકરણમાં થાય છે અને આમ લેસર-આધારિત સાધનોના સિગ્નલ મિસશેપિંગને અટકાવે છે.
- ફોટોબાયોમોડ્યુલેશન
પ્રકાશ બીમની તરંગલંબાઇનો ઉપયોગ કરીને ફોટોબાયોમોડ્યુલેશનને સારવાર તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. લાલ અને નજીક-ઇન્ફ્રારેડ પ્રકાશ તરંગલંબાઇનો ઉપયોગ રક્ત પરિભ્રમણને સુધારવા અને પીડા ઘટાડવા માટે મુખ્ય રીતે કાર્ય કરે છે. લેસરનો ઉપયોગ બળતરા ઘટાડવા અને હીલિંગ પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવા માટે થાય છે.
- કોતરણી
કોતરણી મેટલ શીટ્સ અથવા સપાટી સારવાર લેસર કોતરણી કેપિટલાઇઝ્ડ છે. એલ્યુમિનિયમ અથવા સ્ટીલ શીટ્સમાં મેટલ કોતરણીની અદ્યતન તકનીક નોંધપાત્ર છે. જો કે, આ પદ્ધતિથી, શીટ્સની ઉચ્ચ-સ્તરની ચોકસાઇ ન્યૂનતમ જાળવણી ખર્ચ સાથે મેળવી શકાય છે.
- સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી
સામગ્રીની રચનાઓ અથવા ગુણવત્તા લેસર સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી દ્વારા નક્કી કરી શકાય છે. જો કે, તે પર્યાવરણમાં હાજર પદાર્થોની સાંદ્રતા અને ટ્રેસ વાયુઓ પણ વ્યક્ત કરે છે. લેસર સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી વાતાવરણ સાથે સંકળાયેલા અણુઓ અને અણુઓની રચનાની તપાસ કરે છે.
- દવા
તે ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક છે, પરંતુ લેસરોનો ઉપયોગ અદ્યતન તબીબી તકનીકોમાં થાય છે. લેસરનો ઉપયોગ વિવિધ પેથોજેન્સની સારવારમાં થાય છે અને તેમના આક્રમણને પણ મર્યાદિત કરે છે. 1963 માં કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર સર્જરીમાં લેસરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, તે જીવલેણ કોષોને દૂર કરવામાં મહત્વપૂર્ણ છે.
- લેસર બીમ વેલ્ડીંગ
લેસર બીમ વેલ્ડીંગમાં, લેસર બીમનો ઉપયોગ કરીને ધાતુઓની બે શીટ્સને જોડવામાં આવે છે. વેલ્ડિંગ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ અથવા ટાઇટેનિયમ શીટ્સ એ કેટલાક સામાન્ય ઉદાહરણો છે. ઓટોમોટિવ ઉદ્યોગમાં લેસરનો ઉપયોગ ખૂબ જ નોંધપાત્ર છે.
વિશિષ્ટ સુવિધાઓ
એલ.ઈ.ડી
- ઊર્જા બચાવે છે
આધુનિક પ્રકારના એલઇડી ઇલેક્ટ્રિક બિલ પર ઓછું દબાણ આપીને 95% જેટલી ઊર્જા બચાવે છે. LED લેમ્પ 180° સુધી પ્રકાશ ફેંકે છે, જે પ્રકાશનો કોઈ બગાડ નથી સૂચવે છે.
જો કે, આ ઓછી વેડફાઇ ગયેલી ઉર્જાથી વિપરીત વધુ બચત સમજાવે છે.
એલઈડી સેમિકન્ડક્ટર સામગ્રીથી બનેલી હોય છે જેમાં ઈલેક્ટ્રોન વહે છે અને ઉષ્મા ઊર્જાની રચના શરૂ કરે છે. જો કે, એલઇડીમાં, ગેલિયમ ફોસ્ફાઇડ અને ગેલિયમ આર્સેનાઇડ ઇલેક્ટ્રોન ઉત્પન્ન કરે છે અને ઊર્જા ઉત્સર્જન કરે છે. LEDs તેમની ઊર્જાને પ્રકાશ, ગરમી અને શક્તિમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળે છે. તદુપરાંત, તેઓ જરૂરી બિંદુથી પ્રકાશ બનાવવા પર સંપૂર્ણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
- ઓછી જાળવણી કિંમત
જો તમે LEDs નો ઉપયોગ કરો છો, તો તમારે તેમના જાળવણી ખર્ચ વિશે વિચારવાની જરૂર નથી. તેઓ પર્યાવરણ પર વધુ અસર કરતા નથી. તેમ છતાં, તેમની ગરમી વિશિષ્ટ તાપમાનમાં તેમની કામગીરી પર આધાર રાખે છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, CFL બલ્બ કરતાં LED 12% સસ્તું છે અને અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બ કરતાં 74% સસ્તું છે. આથી LED ને CFL અને અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બ જેટલી જાળવણીની જરૂર પડતી નથી.
- આંખનો તાણ ઓછો કરો
CFL બલ્બમાં પારો હોય છે જે મનુષ્ય અને પર્યાવરણ બંને માટે હાનિકારક છે. બીજી બાજુ, એલઇડી લાઇટ આંખને ઓછી બગાડનું કારણ બને છે કારણ કે તેમાં કોઈ ઝેરી પારો નથી.
વધુમાં, એલઈડી આંખનો તાણ ઓછો કરે છે કારણ કે લોકો ઠંડા ટોનનો ઉપયોગ કરવા તરફ વલણ ધરાવે છે, અને તેઓ યુવી કિરણો ઉત્સર્જિત કરતા નથી. સામાન્ય રીતે, પીળો પ્રકાશ રેટિના માટે સૌથી વધુ રક્ષણાત્મક બીમ લાગે છે. તે વાદળી પ્રકાશ સાથે વિરોધાભાસી અસર પણ બનાવે છે.
- સરળ સ્થાપન
એલઈડી કોઈપણ ટેકનિકલ જાણકારી વગર સરળતાથી ઈન્સ્ટોલ કરી શકાય છે. જો કે, એલઇડી સ્ટ્રીપ્સ ઇન્સ્ટોલ કરવાનું પણ આંગળીના ટેરવે છે. આ લાઇટિંગ ફિક્સરને એડહેસિવ અથવા હુક્સ સાથે ચોંટાડવાનો ઉપયોગ તેમના ઇન્સ્ટોલેશન દરમિયાન થાય છે. તદુપરાંત, આ લાઇટિંગ ફિક્સર લીધા પછી, તેનો ફરીથી ઉપયોગ કરી શકાય છે
- લાંબી આયુષ્ય
LED બલ્બ સસ્તું છે અને લગભગ 100,000 કલાકથી વધુ કામ કરે છે. સરેરાશ ગણતરી પર, એલઇડી દરરોજ 10 કલાક માટે કાર્યક્ષમ રીતે કાર્ય કરી શકે છે. જો કે, LED ના આવા કોઈ કાર્યક્ષેત્ર સમય સાથે બળી શકતા નથી, જે તેમને અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બ અને CFL કરતાં 75% વધુ નોંધપાત્ર બનાવે છે.
- ચોક્કસ રંગ રેન્ડરીંગ
એલઈડી ઊંચી હોય છે સીઆરઆઈ અને ગરમ રંગ ટોન પ્રદાન કરો. પીળી અથવા નારંગી લાઇટ જેવા ગરમ ટોનને બેડરૂમ જેવા કેટલાક સ્થળોએ આરામદાયક અને સુખદ અસર મેળવવા માટે પસંદ કરવામાં આવે છે. જો કે, કામ કરવાની જગ્યાઓ માટે ઠંડા ટોન પસંદ કરવામાં આવે છે.
લેસર

- મોનોક્રોમેટિક
લેસર એક અથવા સમાન તરંગલંબાઇના પ્રકાશના બીમ ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી તેને મોનોક્રોમેટિક કહેવામાં આવે છે. સફેદ લાઇટ્સ 400 - 700 nm ની દૃશ્યમાન તરંગલંબાઇની શ્રેણી સાથે જોડાય છે.
જો કે, આ બીમ કોઈપણ દિશામાં અલગ થતા નથી. લેસરમાંથી ઉત્સર્જિત પ્રકાશ ચોક્કસ તરંગલંબાઇને લગતા એક અણુ સંક્રમણમાંથી બહાર આવે છે. તેથી તે ચોક્કસ વર્ણપટ રંગ બનાવે છે.
- સુસંગતતા
લેસર બીમની તરંગલંબાઇ અલગ થતી નથી અને ચોક્કસ દિશા તરફ આગળ વધે છે. આ તરંગલંબાઇઓ
તમામ સંભવિત તબક્કાઓમાં સમાન છે. જો કે, પ્રકાશ કિરણો દ્વારા રચાયેલી તરંગો વધુ સમન્વયિત હોય છે અને આમ સમાન તરંગલંબાઇને અનુસરે છે.
- ઉચ્ચ ઊર્જા
લેસર ઊર્જા પંપ કરીને ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જન કરે છે અને અણુઓ સાથે સક્રિયપણે બંધાયેલું છે. આ અણુઓ ઇલેક્ટ્રોનને ઉચ્ચ ક્વોન્ટમ ઊર્જા સ્તર તરફ ધકેલે છે. જો કે, પમ્પ્ડ એનર્જીને કારણે ઇલેક્ટ્રોન હંમેશા ચાર્જ થાય છે.
લેસરમાંથી ઇલેક્ટ્રોન વિદ્યુત પ્રવાહોમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તેમ છતાં, વધારાની ઉર્જા ઇલેક્ટ્રોનને ન્યુક્લિયસની આસપાસ ફરવા માટે તેમના પાથને નીચાથી ઊંચી ભ્રમણકક્ષામાં બદલવા માટે ઉશ્કેરે છે.
- પોલરાઇઝ્ડ
લેસરો હંમેશા ધ્રુવીકરણ સ્થિતિમાં હોય છે. જો કે, બીમ હંમેશા સીધી દિશામાં આગળ વધે છે, તેથી જમણો ખૂણો બનાવે છે. ધ્રુવીકૃત લેસર લાઇટ્સ પ્રાપ્ત સામગ્રીની ચિત્ર ગુણવત્તામાં સુધારો કરીને તકનીકને વધારે છે. તદુપરાંત, નકારાત્મક ઇલેક્ટ્રોનમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રનું વિરૂપતા હકારાત્મક મધ્યવર્તી કેન્દ્રની વિરુદ્ધ દિશામાં ફરે છે.
- કોલીમેટેડ
લેસર લાઇટનો કોલિમેટેડ બીમ એક સમાન માધ્યમમાં પ્રચાર કરે છે. તેનાથી વિપરિત, નીચલા બીમનું વિચલન ગર્ભિત અંતરમાં વ્યાપક વિતરણમાં ચોક્કસ ફેરફારોમાં પરિણમે છે.
કોલિમેટેડ લેસર લાઇટ સમાંતર છે. મુસાફરી કરતી વખતે, તે ધીમે ધીમે વિખેરાઈ જાય છે. આ બીમને કોલિનિયર પણ કહેવામાં આવે છે અને સીધી રેખામાં ગોઠવાય છે.
- ખાસ સાધનોની જરૂર છે
લેસરો સાથે કામ કરતી વખતે, ખાસ રક્ષણાત્મક ગિયરની જરૂર છે. પછી ભલે તે મેડિયલ સર્જરી હોય, મેટલ કટીંગ હોય અથવા બીજું કંઈક હોય, વપરાશકર્તાએ ખાસ મોજા પહેરવા જોઈએ જે લેસરથી હાથને સુરક્ષિત રાખી શકે. લેસરના હાનિકારક કિરણોને ફિલ્ટર કરવા અને આંખોને નુકસાન ન પહોંચાડવા માટે વપરાશકર્તાએ તેમની આંખોને ખાસ ફુલ-ફેસ માસ્કથી પણ ઢાંકવી જોઈએ.
એલઇડી વિ. લેસર સરખામણી ચાર્ટ
| પરિબળ | પ્રકાશ ઉત્સર્જક ડાયોડ | લેસર |
| વર્કિંગ પ્રિન્સીપલ | ઇલેક્ટ્રો લ્યુમિનન્સ | ઉત્તેજિત ઉત્સર્જન |
| પ્રતિભાવ ઝડપ | ધીમો | લગભગ |
| વર્તમાન ડ્રાઇવિંગ | 50mA થી 100mA | 5mA થી 40mA |
| બેન્ડવિડ્થ રેન્જ | 10THz થી 50THz | 1MHz થી 2MHz |
| વીજળી-થી-પ્રકાશ રૂપાંતરણ કાર્યક્ષમતા | 20% | 70% |
| કિંમત | ઓછી કિંમત, તેથી, આર્થિક | ઊંચી કિંમત, તેથી, મર્યાદિત એપ્લિકેશન |
પ્રશ્નો
LEDs અને લેસરોમાં તદ્દન અલગ એપ્લિકેશન હોય છે અને તે વિવિધ હેતુઓ માટે યોગ્ય છે. તેથી, જો લેસર એલઇડી કરતાં વધુ સારું છે અથવા તેનાથી ઊલટું છે તો તે નિષ્કર્ષ કાઢવો સહેજ અનુપમ છે. તેમ છતાં, ખર્ચ કાર્યક્ષમતાના સંદર્ભમાં LED વધુ સારું છે. તેનાથી વિપરિત, જ્યારે પ્રકાશની ઝડપની વાત આવે છે ત્યારે લેસર વધુ સારા હોય છે. જ્યાં ઝડપી પ્રકાશ ટ્રાન્સમિશનની જરૂર હોય ત્યાં લેસર વધુ સારા છે. લેસર LEDs કરતાં ઓછી ભૂલો સાથે પ્રકાશ પ્રસારિત કરે છે. લેસરોનો ઉપયોગ ખાસ એપ્લિકેશનમાં થાય છે જ્યાં LED અપેક્ષિત પરિણામો આપવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તેથી જ લેસર LED કરતાં વધુ સારા હોવાનું કહેવાય છે.
ઝડપી લાઇટ ટ્રાન્સમિશન સ્પીડ અને તમે એલઇડી વડે ન કરી શકો તે લક્ષ્ય હાંસલ કરવાની ક્ષમતાને કારણે લેસર LED કરતાં વધુ કાર્યક્ષમ છે. લેસરોની એક જ તરંગલંબાઇ હોવાથી, તે એકમ વિસ્તાર દીઠ ઉચ્ચ-તીવ્રતાનો પ્રકાશ પેદા કરે છે. એલઇડીમાં સ્કેટરિંગ તરંગલંબાઇ હોય છે, તેથી જ એલઇડીના કિસ્સામાં એકમ વિસ્તાર દીઠ પ્રકાશ ઓછો હોય છે.
લેસર નિઃશંકપણે LED કરતાં વધુ કાર્યક્ષમ છે કારણ કે LED ની ચોકસાઈનું સ્તર અજેય રહે છે. ઉદાહરણ તરીકે, સ્નાઈપરમાં લેસર સંપૂર્ણ શોટ હાંસલ કરવા માટે લક્ષ્યના ચપળ સંપાદનને મંજૂરી આપે છે, જે LED સાથે શક્ય નથી. લેસર ચોકસાઈમાં પણ કાર્યક્ષમ છે, તેથી જ તેનો ઉપયોગ ત્વચાની નીચે વાળના ફોલિકલ્સને ચોક્કસ રીતે નિશાન બનાવવા માટે વાળ દૂર કરવા માટે થાય છે. LED ની મદદથી વાળ દૂર કરવું શક્ય નથી.
અંતરની દ્રષ્ટિએ, જો તમે લેસર સ્ત્રોતમાંથી લેસર શૂટ કરો છો, તો તે હવામાં મુસાફરી કરવાનું ચાલુ રાખશે સિવાય કે કોઈ અવરોધનો ભોગ ન બને. તે એટલા માટે કારણ કે લેસરની એકલ તરંગલંબાઇ વેરવિખેર થયા વિના હવાના અણુઓને કાપવામાં લેસરને મદદ કરે છે. અવધિ વિશે, મોટાભાગના લેસર આલ્કલાઇન બેટરી દ્વારા સંચાલિત હોય છે, જે એક કે બે કલાક માટે લેસરને પાવર કરી શકે છે. લેસરની વાસ્તવિક અવધિ બેટરીની ક્ષમતા પર આધારિત છે. સિલ્વર ડાયોક્સાઇડ અને લિથિયમ-આયન બેટરી 6 કલાકથી વધુ સમય સુધી લેસરને સતત પાવર અપ કરી શકે છે.
LED બલ્બની ગુણવત્તા નક્કી કરે છે કે તે કેટલો સમય ચાલશે. મોટાભાગના વ્યાપારી અને ઘરગથ્થુ વચનો ગુણવત્તાયુક્ત બલ્બનો ઉપયોગ કરે છે જે 50,000 કલાક સુધી ટકી શકે છે. ઓછી કિંમતે ઉપલબ્ધ કેટલાક હલકી ગુણવત્તાવાળા બલ્બ માત્ર 6,000 કલાક અથવા તો તેનાથી ઓછા સમય માટે ટકી શકે છે. તમે 24/7 ઉપયોગ ટાળીને એલઇડીનું જીવન વધારી શકો છો. દરેક વપરાશ ચક્ર વચ્ચે 2-6 કલાકના આરામ સાથે ઉપયોગને વિભાજિત કરવાનું વિચારો.
તમામ LED માં, બે ભાગ છે- ચિપ અને ડ્રાઈવર. LED ની ટકાઉપણું પર પ્રશ્ન કરતી વખતે, તમારે ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે કે તમે કયા ભાગની ટકાઉપણું જાણવા માગો છો. ડ્રાઇવર પાવર સપ્લાય કરવા માટે છે અને તેના માટે એક જટિલ કાર્ય છે. સસ્તા LEDs નબળી-ગુણવત્તાવાળા ડ્રાઇવરોનો ઉપયોગ કરે છે, જેના કારણે એકંદર ઉત્પાદન ટૂંક સમયમાં નિષ્ફળ જાય છે.
LEDs લેસરોની સરખામણીમાં અનેક ગેરફાયદાઓ ઉભી કરે છે. દાખલા તરીકે, LEDs સુસંગત પ્રકાશ પેદા કરી શકતા નથી. એલઇડીમાં પ્રકાશની તરંગલંબાઇ હોય છે. તે નક્કર અવરોધોને દૂર કરવા માટે પૂરતું મજબૂત નથી. ધુમ્મસ જેવા વાતાવરણના કિસ્સામાં, જ્યાં હવામાં ઘણાં સસ્પેન્ડેડ કણો હોય છે, LED ના પ્રકાશની તીવ્રતા ખૂબ જ ઓછી થાય છે. જો કે, આવા વાતાવરણમાં લેસરોની પ્રકાશની તીવ્રતા પ્રભાવિત થતી નથી. LEDs વધુ અંતર સુધી મુસાફરી કરી શકતા નથી, તેથી લેસર લાઇટ પર મોટો ગેરલાભ ઉભો કરે છે. એક વૃદ્ધ LED બ્રાઇટનેસમાં ઘટાડો કરી શકે છે, જે એક લક્ષણ છે કે LED બલ્બ તેના જીવનની નજીક છે. લેસરોની ઉંમરની સાથે પ્રકાશની તીવ્રતા ઘટતી નથી.
લેસરનો ઉપયોગ વાળના વિકાસ અને વાળ દૂર કરવાની સારવાર માટે થાય છે. લેસરોમાં એક તરંગ હોવાથી, તેઓ વાળના ફોલિકલ સુધી પહોંચી શકે છે, તેને લાંબા, જાડા અને સ્વસ્થ થવામાં મદદ કરે છે. પ્રકાશ તરંગો તેના પર તેમની અસર બતાવવા માટે વાળના ફોલિકલ સુધી પહોંચે તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. LEDs પાસે એકસાથે ઘણી તરંગલંબાઇઓ હોવાથી, વાળના વિકાસ માટે વાળના ફોલિકલ્સની સારવાર કરવી અશક્ય બની જાય છે. પરિણામે, વાળના વિકાસ માટે લેસર એ એકમાત્ર યોગ્ય વિકલ્પ છે, જે આવા સંજોગોમાં LED ના ઉપયોગને નકારી કાઢે છે.
ઉપસંહાર
આ લેખના અંત સુધીમાં, અમે LEDs અને લેસરો વચ્ચે મોટા પાયે તફાવત જોયા. સરખામણી કર્યા પછી, તે તારણ કાઢવું સલામત છે કે LEDs અને લેસરોના વિવિધ ઉપયોગો અને એપ્લિકેશનો છે. જ્યારે LEDs મુખ્યત્વે રોશની માટે હોય છે, ત્યારે લેસરો ચોકસાઈ, પિનપોઈન્ટ શૂટિંગ અને એવા કામ માટે હોય છે જે પ્રકાશ બીમને સંપૂર્ણ બિંદુ સુધી શૂટ કરવાની માંગ કરે છે. ઉપરાંત, એલઇડી અને લેસરોના વિવિધ રંગોની વિવિધ અસરો હોય છે, તેથી જ તેનો ઉપયોગ વિવિધ પ્રકારની ઉપચારોમાં થાય છે. જ્યારે LED માનસિક સ્વાસ્થ્ય તરફ વધુ વલણ ધરાવે છે, ત્યારે લેસર શરીર રચના અને માનવ શરીરના અંગોની સારવારમાં વધુ ઉપયોગી છે.
LEDYi ઉચ્ચ ગુણવત્તાનું ઉત્પાદન કરે છે એલઇડી સ્ટ્રીપ્સ અને એલઇડી નિયોન ફ્લેક્સ. અમારા તમામ ઉત્પાદનો ઉચ્ચતમ ગુણવત્તાની ખાતરી કરવા માટે ઉચ્ચ તકનીક પ્રયોગશાળાઓમાંથી પસાર થાય છે. આ ઉપરાંત, અમે અમારી LED સ્ટ્રિપ્સ અને નિયોન ફ્લેક્સ પર કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય તેવા વિકલ્પો ઑફર કરીએ છીએ. તેથી, પ્રીમિયમ એલઇડી સ્ટ્રીપ અને એલઇડી નિયોન ફ્લેક્સ માટે, LEDYi નો સંપર્ક કરો ASAP!


