приложения MindVision УФ-промышленная камера mv-pxl90u для проверки царапин и скрытых травм
характеристика и применение ультрафиолетовой спектроскопии
УФ-ультрафиолетовый свет представляет собой невидимую линию света в электромагнитном спектре между видимым светом и рентгеновскими лучями с диапазоном длин волн 10-400 нанометров (нм). он разделен на три диапазона на основе различий в длине волны:
-UVC (100-280 нм): самая короткая длина волны и самая высокая энергия, но почти полностью поглощается озоновым слоем Земли и не может достичь поверхности.
-UVB (280-320 нм): частично блокирована атмосферой, что затрудняет изображение.
-UVA (320-400 нм): 95% поверхностного ультрафиолетового излучения и является основной полосой для ультрафиолетовой визуализации.

сетчатка человеческого глаза воспринимает видимый свет только на длинах волн около 380-750 нм, в то время как ультрафиолетовый свет имеет еще более короткие длины волн (< 380 нм) и поэтому не может быть наблюдан непосредственно. Для преобразования его в видимый сигнал требуется специальное оборудование (например, ультрафиолетовые камеры, флуоресцентные материалы).
Длина волны ультрафиолета, обычно используемая в промышленности, составляет 365 нм и 395 нм. УФ-камеры широко используются в видеомикроскопии высокого разрешения, коронном контроле, полупроводниковом и неразрушающем контроле и т. Д., Для захвата структурных дефектов, флуоресцентных маркеров и характеристических сигналов изменений веществ, которые трудно обнаружить под видимым светом.
Новый ультрафиолетовый массив MindVision промышленная камераMv-pxl90u предназначен для сценариев широкого спектра проверок, охватывает диапазон 200-1100 нм и улучшен и оптимизирован для диапазона ультрафиолетового диапазона 250-380 нм. его основные характеристики включают в себя:
-9k Ultra HD разрешение: точный захват микродефектов и флуоресцентных сигналов;
-Технология 256+32tdi: повышение соотношения сигнал/шум и эффективности изображения в условиях слабого освещения;
-сверхвысокая линейная частота 529 кгц: для удовлетворения потребностей высокоскоростного динамического контроля;
-конструкция теплоотдачи с водяным охлаждением: обеспечивает стабильную работу оборудования в условиях высоких температур и высоких нагрузок.
Он может быть адаптирован к производству полупроводников, проверке поверхности материалов, биологическому флуоресцентному анализу и другим областям, обеспечивая надежные решения для высокоточной ультрафиолетовой визуализации.

обнаружение тонких царапин и дефектов
Датчик ультрафиолетового изображения использует эффект рассеяния ультрафиолетового изображения для точного обнаружения дефектов рисунка микронного масштаба на полупроводниковых пластинах и скрытых царапин на металлических поверхностях. он преобразует повреждения, невидимые невооруженным глазом, в сигналы высокого разрешения с помощью технологии контрастной визуализации в сером масштабе, обеспечивая бесконтактное обнаружение и избегая вторичного повреждения прецизионных компонентов.


Проверка состояния покрытия прозрачной смолы
Датчики ультрафиолетового изображения очень эффективны при обнаружении однородности смоляных покрытий в электронных устройствах. Бесцветная прозрачная смола выглядит черной под ультрафиолетовым изображением из-за своих свойств поглощения света, а непокрытая область выглядит белой из-за отражения металлической подложки. Разница в черно-белом контрасте может быстро обнаружить дефекты тонкого покрытия, утечки или перелива, обеспечивая точный и контролируемый производственный процесс.

проверка видимого света
смотреть сверху вниз на защитные смолы

УФ-проверка
защитная смола выглядит черной
области применения

промышленная инспекция

обнаружение грязи стекла

биомедицинская
