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应用天地 Applications
时图像处理的电子器件 ;3)用于工 a) 熔池宽度(μm) b) 宽度 (mm) 功率 (W)
CLAMIR测试
艺控制的电子器件。 2600 1.0 宽度 (mm) 在预处理的区域熔覆 2000
2600
2600 0.5 1500
MWIR的优势 2600 参考宽度 (mm) 功率
1800 0.0 1000
与处于其他波段的视觉技术相 0 50 100 150 0 20 40 60 80 100 120
时间 (s) 时间 (s)
比,如传统的高速可见(VIS)相机, 图3:在LMD工艺中,熔池宽度在没有CLAMIR控制(a)(橙色)和有CLAMIR控制(b)(深蓝色)的
使用中波红外(MWIR)相机可获 情况下的演变。在熔覆工艺中,CLAMIR可以防止衬底材料的损坏,并允许进入预处理区时的平滑过渡。
在钢管上熔覆Inconel 718的过程中,CLAMIR控制激光功率(橙色线)。绿线显示参考宽度,蓝线显示工
得更卓越的性能。由西班牙 Spanish 艺过程中测量的实际宽度。
Center of Excellence 和德国 Fraunhofer
ILT 研究中心进行的一项研究得出结 在表现最佳的功能列表中,第一个代 工艺速度和材料,实时控制 LMD 和
论 :高速 MWIR 相机能提供比传统 表性的 VIS 功能位于第 34 位,这让 熔覆工艺,并可与市场上大多数已有
高速 VIS-CMOS 相机更有价值的信 我们了解到了使用 MWIR 光谱波段 的激光光学元件一起使用。CLAMIR
息,用于监测激光焊接和 LMD 工艺。 监控激光焊接工艺的优势。 在激光光学元件中的机械集成,是通
MWIR 相机的主要优势在于,其 CLAMIR 包括软件工具,其可为 过将相机(通过 C 接口)耦合到现有
在达到饱和之前,能够以高得多的对 选定的生产机器和工艺配置系统、记 光学端口来完成的,该光学端口需要
[1]
比度观察到更宽的温度梯度。 这项 录工艺数据(包括 IR 图像),以及记 能够传输波长超过 1.1μm 的工艺反射
工作中的性能分析表明,用户能从 录数据的可视化。 光,因为这是 IR 相机用于监测熔池
MWIR 相机中提取出最重要的特征。 CLAMIR 已经设计用于使用多种 的波长范围。大多数现有的激光光学
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