يتميز ليزر الألياف بمزايا جودة الشعاع الجيدة، وكثافة الطاقة العالية، وكفاءة التحويل الكهروضوئية العالية، وتبديد الحرارة الجيد، والهيكل المدمج، والنقل المرن الذي لا يحتاج إلى صيانة، وما إلى ذلك، والذي أصبح الاتجاه الرئيسي لتطوير تكنولوجيا الليزر والقوة الرئيسية للتطبيق. تبلغ الكفاءة الكهروضوئية الإجمالية لليزر الألياف 30 بالمائة إلى 35 بالمائة، ويتم تبديد معظم الطاقة على شكل حرارة.
لذلك، فإن التحكم في درجة الحرارة أثناء عملية عمل الليزر يحدد بشكل مباشر جودة وعمر خدمة الليزر. يمكن أن تؤدي طرق قياس درجة حرارة التلامس التقليدية إلى إتلاف بنية جسم الليزر، في حين أن طرق قياس درجة حرارة عدم التلامس أحادية النقطة لا يمكنها التقاط درجة حرارة الألياف بدقة. إن استخدام التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء للكشف عن درجة حرارة الألياف أثناء إنتاج ليزر الألياف، وخاصة عند ربط دمج الألياف، يمكن أن يضمن بقوة تطوير منتجات الألياف البصرية ومراقبة جودتها. قياس درجة حرارة مصادر المضخة، والمجمعات، والضفائر، وما إلى ذلك أثناء اختبار الإنتاج لضمان جودة المنتج.
في نهاية تطبيق التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء يمكن أيضًا قياس درجة الحرارة في اللحام بالليزر والكسوة بالليزر وسيناريوهات أخرى لقياس درجة الحرارة.
تتميز كاميرا التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء المستخدمة في الكشف بليزر الألياف بمزايا فريدة:
- يتميز قياس درجة حرارة كاميرا التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء بمسافة طويلة، وعدم الاتصال، وخصائص قياس درجة حرارة منطقة كبيرة.
- برنامج احترافي لقياس درجة الحرارة، حرية اختيار منطقة درجة حرارة المراقبة، والحصول تلقائيًا على أعلى نقطة درجة حرارة وتسجيلها، لتعزيز كفاءة الاختبار.
- يمكن ضبط عتبة درجة الحرارة، وأخذ العينات ذات النقاط الثابتة، وقياس درجات الحرارة المتعددة، والحصول التلقائي على البيانات وتوليد المنحنى.
- دعم أشكال مختلفة من إنذار درجة الحرارة الزائدة، وتحديد الشذوذ تلقائيًا وفقًا للقيمة المحددة، وإنشاء تقارير البيانات تلقائيًا.
- دعم التطوير الثانوي والخدمات الفنية، وتوفير SDK متعدد المنصات، وسهولة دمج وتطوير معدات التشغيل الآلي.
تطبيقات الأشعة تحت الحمراء
مراقبة جودة نقطة ربط الألياف الضوئية
في عملية تصنيع أجهزة ليزر الألياف عالية الطاقة، قد توجد انقطاعات وعيوب بصرية بحجم معين في مفاصل دمج الألياف، وستؤدي العيوب الخطيرة إلى تسخين غير طبيعي في مفاصل دمج الألياف، مما سيؤدي إلى تلف الليزر أو حرقه خارج النقاط الساخنة. لذلك، تعد مراقبة درجة حرارة وصلات دمج الألياف جزءًا مهمًا من عملية تصنيع ألياف الليزر. يمكن أن يؤدي استخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء إلى مراقبة درجة حرارة وصلات دمج الألياف، وذلك لتحديد ما إذا كانت جودة وصلات دمج الألياف المقاسة مؤهلة، وتحسين جودة المنتج.
يتيح استخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء المدمجة في المعدات الآلية إجراء اختبار مستقر وسريع لدرجة حرارة الألياف وتحسين كفاءة الإنتاج.
مصدر ضخ LD
طاقة الليزر لإخراج شريحة LD واحدة محدودة. سيكون الضخ عبارة عن أكثر من شريحة LD مجمعة معًا لزيادة طاقة الخرج. يولد الضخ الكثير من الحرارة، وبالتالي فإن درجة الحرارة تؤثر بشكل مباشر على الطول الموجي لمخرجات الليزر من الشريحة. استخدام كاميرا التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء لكل مضخة فحص الجودة الواردة، يتم إرجاع المضخات غير المؤهلة لضمان جودة الليزر.
كشف درجة حرارة الموحد
يتمثل دور مجمع الشعاع في دمج ليزر المضخة N في ليزر واحد لتحقيق خرج ليزر عالي الطاقة. استخدام التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء لاختبار درجة حرارة العمل، يمكن أن يعمل على جهاز تقسيم الشعاع بشكل صحيح لتحديد ما إذا كان سيتم تحسين جودة المنتج.
ماكينة اللحام بالليزر
نظرًا لارتفاع درجة حرارة اللحام بالليزر، يجب أن تكون كاميرا الأشعة تحت الحمراء المستخدمة قادرة على قياس درجات حرارة عالية جدًا، ولكنها تتطلب أيضًا نطاقًا واسعًا من درجات الحرارة. نطاق قياس درجة الحرارة لأداة التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء -20 ~ 1600 درجة، يمكن أن يلبي نطاق درجة حرارة عملية اللحام.
نظرًا لأن عملية التسخين وعملية اللحام بأكملها سريعة نسبيًا، فمن المهم استخدام كاميرا الأشعة تحت الحمراء عالية السرعة ذات معدل إطارات مرتفع. استخدم كاميرا مدمجة تعمل بالأشعة تحت الحمراء بمعدل إطار يبلغ 50 هرتز/100 هرتز، والتي يمكنها التقاط التغيرات في درجات الحرارة بسرعة. نظرًا لبيئة اللحام بالليزر الخاصة، يجب مقابلة الأشخاص بعيدًا عن موقع اللحام، ويمكن تحقيق استخدام كاميرا التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء عبر الإنترنت في العمليات الخلفية في الوقت الفعلي.
التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء هو الكشف عن الأشعة تحت الحمراء طويلة الموجة (8-14الطول الموجي ميكرومتر) للتصوير وقياس درجة الحرارة، دون تأثير مصدر ضوء الليزر.
- قياس درجة حرارة حوض السباحة باستخدام الكسوة بالليزر
تتغير درجة حرارة حوض السباحة المصهور بالليزر بسرعة، ومنطقة حمام السباحة المصهور صغيرة، واستخدام قياس درجة حرارة التصوير الحراري يمكن أن يلتقط بدقة التغيرات في درجة الحرارة وتوزيع مجال درجة حرارة حمام السباحة الذائب. يمكن استخدام التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء لاختبار درجات حرارة حوض السباحة الذائب التي تصل إلى 2000 درجة.
مقياس حرارة التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء عبر الإنترنت - الميزات الوظيفية
نطاق استجابة عالي جدًا
اعتماد تعديل معلمة قياس درجة الحرارة المجزأة، نطاق قياس درجة الحرارة اختياري، يغطي -20 درجة ~ 1600 درجة، ضمن نطاق قياس درجة الحرارة العادية، دقة قياس درجة الحرارة تصل إلى ± 2 بالمائة، خارج النطاق يمكن أن تكون طبيعية أيضًا التصوير.
- اعتماد تصميم معدل الإطار العالي
يمكن مراقبة الأهداف سريعة الحركة، ومعدل إطارات المنتجات التقليدية 25 هرتز/50 هرتز، وسيناريوهات التطبيق الخاصة ومنتجات قياس درجة حرارة التصوير بالأشعة تحت الحمراء عالية السرعة 100 هرتز.
- اعتماد عدسة عالية النفاذية غير الحرارية
القطعة الأمامية مطلية بفيلم كربون، والذي يمكن أن يلعب دورًا معينًا في الحماية دون إضافة نافذة الجرمانيوم، ويوجد أيضًا غطاء حماية نافذة الجرمانيوم عالي النفاذية متاح للاستخدام الاختياري للتكيف مع مجموعة متنوعة من أماكن الاستخدام القاسية.
- شبكة جيجابت تصميم شبكة نقل الكابلات
كلاهما لضمان النقل لمسافات طويلة وضمان موثوقية الإرسال، ولكنه يسمح أيضًا للأشخاص بالبقاء بعيدًا عن بيئة المشهد.
- إخراج بيانات درجة حرارة 16 بت بدون فقدان تدفق التعليمات البرمجية بالكامل.
توفير برنامج العميل ومجموعة تطوير SDK، مما يسهل على العملاء تنفيذ التطوير الثانوي وتكامل النظام، وتحليل درجة الحرارة المخصص بالكامل للهدف المقاس.





