一种基于激光激励的红外热成像检测方法

    公开(公告)号:CN115575448A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211090393.0

    申请日:2022-09-07

    IPC分类号: G01N25/72

    摘要: 本发明公开了一种基于激光激励的红外热成像检测方法,包括以下步骤:S1、搭建检测系统;S2、在激光发生器的内部光路上安装调节件;S3、选择激光发生器的工作功率和脉冲时间;S4、调节激光发生器和红外热像仪的照射位置;接着调节红外热像仪的焦距;S5、启动激光发生器;S6、同时控制红外热像仪开始工作,在热激励过程中,对锂电池端盖工件表面形成的温度场进行实时检测,并采集图像;S7、对所采集图像进行分析,确定被测锂电池端盖工件的缺陷位置。本发明提出设置标准对比试件组与待测试件组同步检测方法,通过对比两组热波信号的差异进行判断,区分是否存在弱焊缺陷,且极大的降低激励光能量的损耗。

    一种基于激光扫描热波成像技术的膜厚检测方法

    公开(公告)号:CN103644854A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310742684.8

    申请日:2013-12-30

    发明人: 陈力 江海军

    IPC分类号: G01B11/06

    摘要: 本发明涉及一种基于激光扫描热波成像技术的膜层厚度检测方法,采用高功率线状激光束对试件表面进行快速扫描,扫描方式可以是多次重复扫描,激光束的帧扫描与热像仪帧扫描之间有一个相对延迟量,并且延迟量在逐步改变,从而实现对试件的热波信号进行高速采集。将得到的被测试件的热波信号变化曲线与理论模型进行拟合,从而得到被测试件的厚度。本发明通过上述技术方案,采用激光扫描方式进行高帧频采集,实现对较薄膜层的厚度检测。

    一种物体表面微量液体检测系统及方法

    公开(公告)号:CN114441471A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202011225452.1

    申请日:2020-11-05

    IPC分类号: G01N21/3577 G05D22/02

    摘要: 本发明涉及一种采用红外热成像技术检测物体表面微量液体的系统及方法。由于液体蒸发,导致液体温度低于物体温度;不同材料发射率不同,液体与物体发射率存在差异。本发明利用物体表面温度及发射率的差异,采用红外热成像法检测物体表面液体的存在。由于液体蒸发速率与周边环境条件相关,例如空气流速、温度、湿度及压力,本发明通过改变周边环境条件,调控水分蒸发速率,提升检测信噪比。由于不同材料的表面吸收率与反射率不同,液体与物体吸收的能量以及反射的热辐射存在差异,本发明通过外加辐射源,检测物体表面吸收与反射特性的差异,提升了检测信噪比。

    激光扫描热波成像膜厚测量方法

    公开(公告)号:CN103673904A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310742687.1

    申请日:2013-12-30

    发明人: 陈力 江海军

    IPC分类号: G01B11/06

    摘要: 本发明涉及一种激光扫描热波成像膜层厚度测量方法,采用高功率线状激光束对试件表面进行快速扫描,试件表面在扫描方向上的不同位置具有不同的热激励时间,采用热像仪将这些不同位置的热波信号同时记录下来,可以得到试件的热波信号随时间变化的曲线,再将得到的曲线与理论模型进行拟合,从而得到被测试件的厚度。本发明通过上述技术方案,采用激光扫描方式进行高帧频采集,实现对较薄膜层的厚度测量。