紅外熱像儀測量激光束能量分布,并不是直接捕捉激光束本身,而是通過檢測激光束作用于特定靶材后產生的熱量分布,間接反推激光束的能量分布,德國optris紅外熱像儀進行這一過程時依賴靶材的熱響應特性與紅外熱像儀本身的高分辨率測溫能力。

1.需明確核心原理:激光束本身的波長通常不在紅外熱像儀的探測范圍內,無法被直接成像;但激光束具有高能量密度,當它照射到靶材上時,能量會被靶材吸收并轉化為熱能,導致靶材表面溫度升高,且溫度分布與激光束的能量分布完全對應——激光束能量密集的區域,靶材溫度更高;能量稀疏的區域,溫度更低。紅外熱像儀通過捕捉靶材表面的溫度分布圖像,即可間接獲得激光束的能量分布。
2.接下來要選擇合適的靶材,這是確保測量精度的關鍵。靶材需滿足兩個核心要求:一是高吸收率,能充分吸收激光能量,避免激光反射導致能量損失;二是熱導率低,熱量在靶材表面擴散速度慢,確保溫度分布能精準對應激光束的瞬時能量分布。常見的靶材包括石墨片、氧化鋯陶瓷片,部分高精度測量場景會使用涂有高吸收涂層的金屬靶材,既保證吸收率,又具備一定剛度。
3.在測量流程上,需分三步操作:第一步是靶材預處理,將靶材固定在散熱穩定的支架上,確保靶材表面平整無雜質,避免雜質影響熱量分布;第二步是激光照射,控制激光束垂直照射靶材中心區域,照射時間根據激光功率調整照射10秒,高功率激光照射1秒,防止靶材過熱損壞;第三步是熱像儀拍攝,將紅外熱像儀對準靶材,調整焦距使靶材表面清晰成像,設置合適的測溫范圍,拍攝靶材表面的溫度分布圖像,軟件會自動將溫度值與像素點對應,生成“溫度 - 位置”曲線,進而轉化為激光束的能量分布曲線。
需要注意的是,測量時需排除環境干擾,如避免氣流吹拂靶材導致局部降溫,同時對熱像儀進行溫度校準——用標準黑體爐將熱像儀的測溫誤差控制在±1℃以內,來確保溫度數據準確。此外,對于脈沖激光束,需選用幀率≥100fps的高速紅外熱像儀,才能捕捉到脈沖瞬間的能量分布,避免因幀率不足導致圖像模糊。
德國optris紅外熱像儀通過靶材吸熱-溫度成像-能量反推,間接方式測量激光束能量分布。同時這一過程的關鍵在于選擇合適的靶材和控制測量環境,這種方法操作簡便且精度較高,廣泛應用于激光加工、科研實驗等場景。
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