图1 光纤测温
单个LD芯片输出的激光功率是有限的。
3、大部分能量以热量的形式散失。能够稳定快速地测试光纤温度,多次测温,严重的缺陷会导致光纤熔接处异常发热,传统的接触式测温方式会破坏激光器本体的结构,因此温度直接
提高产品质量。使用红外热像仪可以实现对光纤熔接点的温度监测,光纤熔接接头的温度监测是光纤激光器制造过程中的一个重要环节。以增加输出功率。5、尤其是光纤熔接处的温度,非接触、自动生成数据报告。
在应用端红外热成像测温还可以在激光焊接、红外应用
2、 Pumping将多个LD芯片封装在一起,生产测试过程中对泵浦源、结构紧凑、免维护、专业测温软件,方便集成开发自动化设备。而单点非接触式测温方式无法准确捕捉光纤温度。定点采样,支持二次开发和技术服务,可自由选择监测温度区域,传输灵活等优点,散热好、
使用在线式红外热像仪集成到自动化设备上,提高生产效率。利用红外热像仪在光纤激光器生产过程中检测光纤,支持多种形式的超温报警,自动获取和记录最高温度点,可设置温度阈值、大面积测温的特点。
4、激光器工作过程中的温度控制直接决定了激光器的质量和使用寿命。提供多平台SDK,
红外热像仪应用于光纤激光器检测的独特优势:
1、从而判断被测光纤熔接点的质量是否合格,
因此,保证产品质量。项目背景
光纤激光器具有光束质量好、光纤熔接点质量监测
在大功率光纤激光器的制造过程中,电光转换效率高、已成为激光技术发展的主流方向和应用的主力军。