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消費電子

紅外熱成像在激光行業的應用

激光制造網 來源:華景康紅外2022-09-08 我要評論(0 )   

一、項目背景光纖激光器具有光束質量好、能量密度高、電光轉換效率高、散熱好、結構緊湊、免維護、傳輸靈活等優點,已成為激光技術發展的主流方向和應用的主力軍。光纖...

一、項目背景



光纖激光器具有光束質量好、能量密度高、電光轉換效率高、散熱好、結構緊湊、免維護、傳輸靈活等優點,已成為激光技術發展的主流方向和應用的主力軍。光纖激光器的整體電光效率為30%~35%,大部分能量以熱量的形式散失。



因此,激光器工作過程中的溫度控制直接決定了激光器的質量和使用壽命。傳統的接觸式測溫方式會破壞激光器本體的結構,而單點非接觸式測溫方式無法準確捕捉光纖溫度。利用紅外熱像儀在光纖激光器生產過程中檢測光纖,尤其是光纖熔接處的溫度,可以有力地保證光纖產品的開發和質量控制。生產測試過程中對泵浦源、合束器、尾纖等進行測溫,保證產品質量。



在應用端紅外熱成像測溫還可以在激光焊接、激光熔覆等場景進行測溫。



紅外熱像儀應用于光纖激光器檢測的獨特優勢:



1、紅外熱像儀測溫具有遠距離、非接觸、大面積測溫的特點。



2、專業測溫軟件,可自由選擇監測溫度區域,自動獲取和記錄最高溫度點,提升測試效率。



3、可設置溫度閾值、定點采樣,多次測溫,實現數據自動采集和曲線生成。



4、支持多種形式的超溫報警,自動根據設置值判定異常,自動生成數據報告。



5、支持二次開發和技術服務,提供多平臺SDK,方便集成開發自動化設備。



二、紅外應用



1、光纖熔接點質量監測



在大功率光纖激光器的制造過程中,光纖熔接處可能存在一定尺寸的光學不連續性和缺陷,嚴重的缺陷會導致光纖熔接處異常發熱,從而對激光器造成損壞或燒掉熱點。因此,光纖熔接接頭的溫度監測是光纖激光器制造過程中的一個重要環節。使用紅外熱像儀可以實現對光纖熔接點的溫度監測,從而判斷被測光纖熔接點的質量是否合格,提高產品質量。



使用在線式紅外熱像儀集成到自動化設備上,能夠穩定快速地測試光纖溫度,提高生產效率。



圖1 光纖測溫



2、LD泵浦源



單個LD芯片輸出的激光功率是有限的。 Pumping將多個LD芯片封裝在一起,以增加輸出功率。泵浦產生大量熱量,因此溫度直接影響芯片輸出的激光波長。使用紅外熱像儀對每臺泵的來料進行質量檢測,不合格的泵退回,保證激光器質量。



泵浦輸入輸出光纖溫度檢測。



圖2 泵浦溫度檢測



3、合束器溫度檢測



合束器的作用是將N個泵浦激光合并為一個激光,實現激光的高功率輸出。使用紅外熱像儀進行工作溫度測試,可以對合束器工作是否正常進行判別,提升產品品質。



圖3 光纖合束器



4、激光焊接



由于激光焊接的溫度很高,所以采用的紅外熱像儀必須能夠測量很高的溫度,還要求溫度范圍廣。我們的紅外熱像儀器測溫范圍-20~1600℃,可滿足焊接過程中的溫度范圍。



由于焊接的升溫過程和整個焊接過程都比較快,所以要采用幀頻較高的高速紅外熱像儀,使用在線式紅外熱像儀幀率50Hz/100Hz,可以快速捕捉溫度變化。因激光焊接的特殊環境,必須滿足人能遠離焊接現場,使用紅外熱像儀能夠實現在線實時進行后臺操作。



紅外熱成像是探測長波紅外(8-14μm波長)進行成像和測溫,不受激光光源的影響。



5、激光熔覆熔池測溫



激光熔覆熔池溫度變化快,熔池區域小,使用熱成像測溫可以準確的捕捉到溫度的變化和熔池溫度場的分布。紅外熱成像可最高測試2000℃的熔池溫度。



在線式紅外熱成像測溫儀—功能特性



(1)超高的響應范圍



采用分段式測溫參數調取,測溫范圍多檔可選,涵蓋-20℃~1600℃,在這個范圍內可以實現正常測溫,測溫精度可達±2%,超出這個范圍也可以正常成像。



(2)采用高幀頻設計



可以觀測快速移動的目標,常規產品幀率25Hz/50Hz,特殊的應用場景還有100Hz高速紅外成像測溫產品。



(3)采用高透過率無熱化鏡頭



前片鍍碳膜,不加裝鍺窗的情況下也可以起到一定的保護作用,另外也有高透過率的鍺窗保護罩可以選配,適應各種惡劣使用場所。



(4)采用千兆網設計網線傳輸



既保證了遠距離傳輸又保證了傳輸的可靠性,同時也可讓人遠離現場環境。



(5)輸出全碼流無損16Bit溫度數據



提供客戶端軟件及SDK開發包,便于客戶進行二次開發和系統集成,充分對被測目標進行個性化溫度分析。



三、適用機型



KB26E31 微距紅外熱成像測溫儀



K26E35 在線式紅外熱成像測溫儀



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