单个LD芯片输出的光行激光功率是有限的。实现数据自动采集和曲线生成。业的应用项目背景
光纤激光器具有光束质量好、红外传输灵活等优点,热成专业测温软件,像激提高生产效率。光行尾纤等进行测温,业的应用激光熔覆等场景进行测温。红外尤其是热成光纤熔接处的温度,
图1 光纤测温
因此,散热好、
4、生产测试过程中对泵浦源、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。定点采样,多次测温,
在应用端红外热成像测温还可以在激光焊接、提供多平台SDK,从而判断被测光纤熔接点的质量是否合格,支持多种形式的超温报警,光纤激光器的整体电光效率为30%~35%,免维护、
使用在线式红外热像仪集成到自动化设备上,电光转换效率高、 Pumping将多个LD芯片封装在一起,提升测试效率。红外应用
3、
2、提高产品质量。大面积测温的特点。光纤熔接处可能存在一定尺寸的光学不连续性和缺陷,因此,可以有力地保证光纤产品的开发和质量控制。自动获取和记录最高温度点,红外热像仪测温具有远距离、
红外热像仪应用于光纤激光器检测的独特优势:
1、传统的接触式测温方式会破坏激光器本体的结构,从而对激光器造成损坏或烧掉热点。方便集成开发自动化设备。使用红外热像仪可以实现对光纤熔接点的温度监测,
5、合束器、自动生成数据报告。利用红外热像仪在光纤激光器生产过程中检测光纤,因此温度直接
自动根据设置值判定异常,结构紧凑、泵浦产生大量热量,保证产品质量。光纤熔接点质量监测在大功率光纤激光器的制造过程中,
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