微粒子可视化技术的由来
伴随着现在制造技术的细微化,因为微粒子污染而造成品质低落的问题层出不穷,依照制造的过程,从上游到下游都可看见此问题。目前普通使用的方法仅能 检测微粒子的数量及大小,并无法得知来源,因此新研发了能够将现场产生的现象转换成影像,开发了空气中以及液体浮游粒子可视化的系统,可第一时间将现场的情报资料转换成影像画面。
微粒子可视化技术原理
利用雷射光照射微粒子后产生微弱散射光后被高感度镜头捕捉,传输至电脑进行影像处理后转换成影片显示出来。
现行系统的特长
可看见即时散布微粒子的静态及动态影像、比微粒子计数器有较宽广的量测范围。 可利用系统取得超阔动态影像范围-从细微的粒子到较粗大的粒子。
产品特色:
运用高感度摄影机
1、最高规格型号:
ESKY-TP-H :于暗房中可看至0.1um悬浮粒子,即使在一般环境灯光下仍旧可观看到微小粒子。
2、可视化范围:
例如:室内环境中扬起之微粒子、机器缺口及人类打喷嚏等…藉由可视化皆可察看。
3、近距离观察主体:
人类无法靠近或深入的机台内部及真空状态,微粒子可视化糸统可透过机台 的View port观测至内部的情况。
上部图片是一个正常拍摄到的图像,而下部图像为使用可视化系统所产生的画面,在日常环境中使用肉眼检测几乎是没有灰尘的,但影像告诉我们,当我们走路时有这么多粉尘扬起。
ESKY-TP-H
这款型号在微粒子可视化系统中是拥有最高等级的灵敏度。在暗房的测试环境中,它可成功地检测到0.1 um微粒子。另搭配了 2.5W高功率输出的532nm绿色雷射光光源,它具有广泛的应用,包括空气流动、细微颗粒和粗大颗粒的可视化。 此仪器结合高感光摄影镜头与广视角来捕捉细小颗粒,看到环境中肉眼无法观察到现象。
ESKY-TP-CCD
此款绿光雷射为波长532nm,相较於Type-H为较低的输出功率,而Camera 的尺寸也相对缩小许多,增加了空间节省和易於操作的特点。Type-CCD是项非 常良好的產品,不仅轻巧且针对於黑色背景的清晰度也非常高。
产品规格:
ESKY-TP-H | ESKY-TP-CCD | ||
暗房敏感指数 | 0.5m | 0.1 um | 0.5um |
2m | 0.3um | 1.0um | |
图像处理系统 | |||
名称 | FPVS特别高感光摄像头 | 紧凑型高灵敏度CCD摄像头 | |
成像器件 | 高灵敏电视摄像管 | 高灵敏度CCD | |
单比 | 超过57分贝 | 超过52分贝 | |
调节器 | 主机 | 外部 | 内部 |
差分功能 | ◎ | - | |
增益控制 | 〇 | 〇 | |
灵敏度控制 | 〇 | - | |
倾斜角度控制 | - | - | |
帧率 | NTSC:29.97fps | 30fps(BA:1/60) | |
摄像机图像输出 | 两个BNC端口 | 一个BNC端口 | |
标准附带的软件 | 粒子眼 粒子眼 SCF粒子眼查看器 | 粒子眼 粒子眼 SCF粒子眼查看器 | |
主要选项 | 摄像头监控 | - | - |
直接录制PC | 〇 | 选项 | |
专用光学钳工 | 532纳米 | 选项(532纳米,需要另一个镜头) | |
激光状光源 | |||
名称 | 平行眼H | 平行眼E | |
激光波长 | 532纳粒(绿色) | 532纳粒(绿色) | |
激光等级 | 4 | 3B | |
产量 | 2.5W | 0.4W | |
待机输出 | 〇 | 0 | |
头 | 尺寸 | 89Wx305Lx109Hmm | 89Wx256Lx82Hmm |
重量 | 3kg | 1.9kg | |
线缆长度 | 3m | ||
调整功能 | 激光功率 | 〇 | 〇 |
激光扫描频率 | 〇 | • • | |
轻质板材发散角 | 〇 | 〇 | |
抵消 | 〇 | - | |
主要选项 | 遥控器 | 它与主设备上相同的调节功能的电线长度5米 | |
PC录制软件 | 粒子眼 | 粒子眼查看器 | |
图像分辨率 | 680×480像素 | ||
监控显示系统 | 即时的 | ||
记录 | 即时的 | ||
录音文件格式 | 压缩的AVI(自动连续编号的文件为2GB或更大) | ||
实时图像处理 | 背景减法 | O | |
追踪 | O | O | |
微分 | - | O | |
可选计数软件 | 粒子眼DCF | 粒子眼DCS | |
主要应用 | 悬浮颗粒计数 | 在光滑表面的颗粒计数 | |
图像分辨率 | 680×480像素 | 单线趋势 | |
采样 | 即时的 | O | O |
周期 | 1/29 97 sec | ||
背景减法 | O | ||
取样范围设定 | O | O | |
连续录音时间 | 记录容量内无限 | ||
文件格式 | CSV |
其他系统选项
专用皮套
反镜(用于调整激光片照射方向)
示踪发生器气流可视化
#专用的背景材料