紅外熱像儀用於光纖雷射器品控,竟有獨特優勢?

2021-01-09 飛礎科FOTRIC

光纖雷射器具有光束質量好、散熱性好、結構緊湊、免維護等優點,廣泛應用於雕刻、打標、切割等材料加工領域,已成為雷射技術發展主流放行和應用主力軍。

光纖雷射器主要部件包括LD泵浦源、特種光纖、光纖耦合器、雷射功率合束器、聲光調製器、光纖隔離器、雷射功率傳輸光纜組件等。

由於溫度控制直接決定雷射器的品質和使用壽命。本文使用FOTRIC熱像儀實拍的熱像圖為例,介紹紅外熱像儀在光纖雷射器研發與品控方面的典型應用。

1、LD泵浦源

LD泵浦源外觀

單個LD晶片輸出的雷射功率是有限制的,泵浦將多個LD晶片封裝在一起,實現輸出功率提升。而泵浦的發熱量很大,因此溫度直接影響晶片輸出的雷射波長,需藉助熱沉水冷降溫。

泵浦出廠前,需使用紅外熱像儀做出廠檢測,降低泵浦被退貨的概率;

相應的,光纖雷射器廠家會使用紅外熱像儀對每一個泵浦做來料質檢,退回不合格的泵浦,保證雷射器的整機質量。

使用FOTRIC熱像儀進行檢測後,質檢效率大大提升,熱像圖清晰,溫度數據直觀準確,助力廠家提升產品質量:

2、合束器

合束器的作用是將N路泵浦的雷射合成1路雷射,實現雷射器的高功率輸出。

合束器

合束器出廠前,需使用紅外熱像儀做出廠檢測,降低泵浦被退貨的概率;

使用FOTRIC熱像儀進行檢測後,合束器質量一目了然:

3、雙包層光纖與熔接點

光纖會吸收部分雷射能量引發溫升,溫度過高會加速老化,導致溫度高→老化加快→溫度更高的惡性循環,降低雷射器的可靠性和使用壽命,因此需使用紅外熱像儀檢測整段光纖,尤其是光纖熔接點溫度。

使用FOTRIC熱像儀進行檢測後,光纖熔接點溫度得到有效控制,廠家能生產出更好的產品:

光纖熔接點溫度檢測

4、雷射反射保護驗證檢測

光纖雷射器的弱點:很容易受到來自金屬工件的背向反射雷射的損壞。因此,高品質的光纖雷射器需具備反射保護機制,並在出廠前模擬反向輸入一定功率的雷射,以確保品質。

紅外熱像儀是其中必要的檢測手段,反向測試中各部件的溫度原則上都不能超過45℃。使用FOTRIC熱像儀進行檢測,雷射反射保護驗證準確可靠:

雷射反射保護驗證檢測

紅外熱像儀為光纖雷射器保駕護航,助力廠家生產更好的產品服務客戶,提高產品質量。但紅外熱像儀用於雷射行業的應用遠不至於,下一期繼續~

你所在的行業是什麼?紅外熱像儀的應用案例豐富多樣,說不定就有你所在的行業!歡迎交流。

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    一、紅外熱像儀的簡介紅外熱像儀是利用紅外探測器和光學成像物鏡接受被測目標的紅外輻射能量分布圖像反映到紅外探測器的光敏元件上,從而獲得紅外熱圖像,這種熱圖像與物體表面的熱分布場相對應。通俗地講紅外熱成像儀就是將物體發出的不可見紅外能量轉變為可見的熱圖像。熱圖像上面的不同顏色代表被測物體的不同溫度。紅外熱成像儀最早應用於軍方,用於軍事目的。直到二十世紀60年代,紅外熱成像儀才被廣泛應用於非軍事領域,逐漸被各行各業所應用。