Aug 14, 2023 ฝากข้อความ

การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดในอุตสาหกรรมเลเซอร์

ไฟเบอร์เลเซอร์มีข้อดีคือมีคุณภาพลำแสงที่ดี ความหนาแน่นของพลังงานสูง ประสิทธิภาพการแปลงแสงไฟฟ้าสูง การกระจายความร้อนที่ดี โครงสร้างที่กะทัดรัด ไม่ต้องบำรุงรักษา การส่งผ่านที่ยืดหยุ่น ฯลฯ ซึ่งกลายเป็นทิศทางหลักของการพัฒนาเทคโนโลยีเลเซอร์ และกำลังหลักในการประยุกต์ ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าแสงโดยรวมของไฟเบอร์เลเซอร์คือ 30 เปอร์เซ็นต์ ~ 35 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานส่วนใหญ่กระจายไปในรูปของความร้อน
ดังนั้นการควบคุมอุณหภูมิในระหว่างขั้นตอนการทำงานของเลเซอร์จะกำหนดคุณภาพและอายุการใช้งานของเลเซอร์โดยตรง วิธีการวัดอุณหภูมิแบบสัมผัสแบบดั้งเดิมอาจสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างของตัวเลเซอร์ได้ ในขณะที่วิธีการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสแบบจุดเดียวไม่สามารถจับอุณหภูมิของไฟเบอร์ได้อย่างแม่นยำ การใช้อินฟราเรดเทอร์โมกราฟีเพื่อตรวจจับอุณหภูมิของไฟเบอร์ในระหว่างการผลิตไฟเบอร์เลเซอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่การประกบฟิวชั่นของไฟเบอร์ สามารถรับประกันการพัฒนาและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใยแก้วนำแสงได้อย่างมาก การวัดอุณหภูมิของแหล่งกำเนิดปั๊ม เครื่องผสม ผมเปีย ฯลฯ ในระหว่างการทดสอบการผลิตเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ในตอนท้ายของการใช้งานการวัดอุณหภูมิด้วยการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดสามารถทำได้ในการเชื่อมด้วยเลเซอร์ การหุ้มด้วยเลเซอร์ และสถานการณ์อื่น ๆ สำหรับการวัดอุณหภูมิ

กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดที่ใช้ในการตรวจจับด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์มีข้อดีเฉพาะ:

  • การวัดอุณหภูมิของกล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดมีลักษณะการวัดอุณหภูมิพื้นที่ขนาดใหญ่แบบไม่สัมผัสในระยะไกล
  • ซอฟต์แวร์วัดอุณหภูมิระดับมืออาชีพ สามารถเลือกขอบเขตอุณหภูมิการตรวจสอบได้ฟรี รับและบันทึกจุดอุณหภูมิสูงสุดโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบ
  • สามารถกำหนดเกณฑ์อุณหภูมิ การสุ่มตัวอย่างจุดคงที่ การวัดอุณหภูมิหลายรายการ การเก็บข้อมูลอัตโนมัติ และการสร้างเส้นโค้ง
  • รองรับการแจ้งเตือนอุณหภูมิเกินรูปแบบต่างๆ ระบุความผิดปกติโดยอัตโนมัติตามค่าที่ตั้งไว้ และสร้างรายงานข้อมูลโดยอัตโนมัติ
  • รองรับบริการด้านการพัฒนาและบริการด้านเทคนิคระดับรอง มี SDK หลายแพลตฟอร์ม ง่ายต่อการผสานรวมและพัฒนาอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ

 

การใช้งานอินฟราเรด
การตรวจสอบคุณภาพจุดประกบฟิวชั่นไฟเบอร์ออปติก

ในกระบวนการผลิตของไฟเบอร์เลเซอร์กำลังสูง ความไม่ต่อเนื่องของการมองเห็นและข้อบกพร่องในขนาดหนึ่งอาจมีอยู่ที่ข้อต่อไฟเบอร์ฟิวชัน และข้อบกพร่องร้ายแรงจะทำให้เกิดความร้อนผิดปกติที่ข้อต่อไฟเบอร์ฟิวชัน ซึ่งจะทำให้เลเซอร์เสียหายหรือไหม้ได้ ออกจุดร้อน ดังนั้นการตรวจสอบอุณหภูมิของข้อต่อไฟเบอร์ฟิวชันจึงเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการผลิตไฟเบอร์เลเซอร์ การใช้กล้องอินฟราเรดสามารถตรวจสอบอุณหภูมิของข้อต่อไฟเบอร์ฟิวชันได้ เพื่อตรวจสอบว่าคุณภาพของข้อต่อไฟเบอร์ฟิวชันที่วัดได้มีคุณสมบัติเหมาะสม และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือไม่

การใช้กล้องอินฟราเรดออนไลน์ที่รวมอยู่ในอุปกรณ์อัตโนมัติช่วยให้การทดสอบอุณหภูมิไฟเบอร์มีความเสถียรและรวดเร็ว และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

แหล่งสูบน้ำ LD

กำลังเลเซอร์เอาท์พุตชิป LD เดี่ยวมีจำกัด การสูบน้ำจะมีชิป LD มากกว่าหนึ่งตัวมาบรรจุรวมกันเพื่อเพิ่มกำลังเอาต์พุต การปั๊มทำให้เกิดความร้อนสูง ดังนั้นอุณหภูมิจึงส่งผลโดยตรงต่อความยาวคลื่นของเอาต์พุตเลเซอร์จากชิป การใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดสำหรับการตรวจสอบคุณภาพปั๊มแต่ละตัวที่เข้ามา ปั๊มที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมส่งคืนเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของเลเซอร์

การตรวจจับอุณหภูมิแบบผสมผสาน

บทบาทของตัวรวมลำแสงคือการรวมเลเซอร์ปั๊ม N ให้เป็นเลเซอร์ตัวเดียว เพื่อให้ได้เอาต์พุตเลเซอร์กำลังสูง การใช้อินฟราเรดเทอร์โมกราฟฟีสำหรับการทดสอบอุณหภูมิในการทำงาน สามารถแยกลำแสงทำงานได้อย่างถูกต้องเพื่อพิจารณาว่าจะปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือไม่

เครื่องเชื่อมเลเซอร์
เนื่องจากการเชื่อมด้วยเลเซอร์มีอุณหภูมิสูง กล้องอินฟราเรดที่ใช้จึงต้องสามารถวัดอุณหภูมิที่สูงมากได้ แต่ยังต้องใช้ช่วงอุณหภูมิที่กว้างด้วย ช่วงการวัดอุณหภูมิของเครื่องมือถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดของเรา -20 ~ 1600 องศา สามารถตอบสนองช่วงอุณหภูมิของกระบวนการเชื่อม

เนื่องจากกระบวนการทำความร้อนและกระบวนการเชื่อมทั้งหมดค่อนข้างรวดเร็ว การใช้กล้องอินฟราเรดความเร็วสูงที่มีอัตราเฟรมสูงจึงเป็นสิ่งสำคัญ ใช้กล้องอินฟราเรดอินไลน์ที่มีอัตราเฟรม 50Hz/100Hz ซึ่งสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากสภาพแวดล้อมพิเศษของการเชื่อมด้วยเลเซอร์ จะต้องพบปะผู้คนที่อยู่ห่างจากสถานที่เชื่อม การใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดจึงสามารถรับรู้การทำงานเบื้องหลังแบบเรียลไทม์ทางออนไลน์ได้

การถ่ายภาพความร้อนแบบอินฟราเรดคือการตรวจจับอินฟราเรดคลื่นยาว (8-14ความยาวคลื่น μm) สำหรับการถ่ายภาพและการวัดอุณหภูมิ โดยไม่ต้องใช้อิทธิพลของแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์

  • การวัดอุณหภูมิบ่อหลอมละลายด้วยเลเซอร์

อุณหภูมิของสระหลอมละลายด้วยเลเซอร์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พื้นที่สระละลายมีขนาดเล็ก การใช้การวัดอุณหภูมิด้วยการถ่ายภาพความร้อนสามารถจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและการกระจายของสนามอุณหภูมิของหลอมละลายได้อย่างแม่นยำ สามารถใช้ถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดเพื่อทดสอบอุณหภูมิหลอมละลายในสระได้สูงถึง 2,000 องศา

 

เทอร์โมมิเตอร์ถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดออนไลน์ - คุณสมบัติการใช้งาน
ช่วงการตอบสนองสูงเป็นพิเศษ

ใช้การปรับพารามิเตอร์การวัดอุณหภูมิแบบแบ่งส่วน ช่วงการวัดอุณหภูมิเป็นทางเลือก ครอบคลุม -20 องศา ~ 1600 องศา ภายในช่วงของการวัดอุณหภูมิปกติ ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิสูงถึง ± 2 เปอร์เซ็นต์ เกินกว่าช่วงก็เป็นเรื่องปกติ การถ่ายภาพ

  • ใช้การออกแบบอัตราเฟรมสูง

สามารถสังเกตเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็ว อัตราเฟรมของผลิตภัณฑ์ทั่วไป 25Hz/50Hz สถานการณ์การใช้งานพิเศษ และผลิตภัณฑ์วัดอุณหภูมิด้วยภาพอินฟราเรดความเร็วสูง 100Hz

  • ใช้เลนส์ที่ไม่มีการส่งผ่านความร้อนสูง

ชิ้นส่วนด้านหน้าเคลือบด้วยฟิล์มคาร์บอน ซึ่งสามารถมีบทบาทบางอย่างในการป้องกันโดยไม่ต้องเพิ่มหน้าต่างเจอร์เมเนียม และยังมีฝาครอบป้องกันหน้าต่างเจอร์เมเนียมที่มีการส่งผ่านข้อมูลสูงให้เลือกใช้เพื่อปรับให้เข้ากับสถานที่ใช้งานที่รุนแรงต่างๆ

  • การออกแบบเครือข่ายกิกะบิต การส่งผ่านสายเคเบิลเครือข่าย

ทั้งเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งสัญญาณทางไกลและความน่าเชื่อถือของการส่งสัญญาณ แต่ยังช่วยให้ผู้คนอยู่ห่างจากสภาพแวดล้อมที่เกิดเหตุ

  • เอาต์พุตสตรีมโค้ดแบบเต็มข้อมูลอุณหภูมิ 16 บิตแบบไม่สูญเสีย

มอบซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์และชุดพัฒนา SDK ซึ่งง่ายสำหรับลูกค้าในการดำเนินการพัฒนารองและการรวมระบบ การวิเคราะห์อุณหภูมิส่วนบุคคลของเป้าหมายที่วัดได้อย่างเต็มที่


 

ส่งคำถาม

whatsapp

โทรศัพท์

อีเมล

สอบถาม