onsubmit="yaCounter100825670.reachGoal('order', function () { });"
Характеристики и применение ультрафиолетовой спектроскопии
Ультрафиолетовый свет - это невидимая линия света в электромагнитном спектре между видимым светом и рентгеновскими лучами, с длиной волны в диапазоне 10-400 нанометров (нм). В зависимости от разницы длин волн он делится на три диапазона:
-UVC (100-280 нм): самая короткая длина волны и самая высокая энергия, но почти полностью поглощается озоновым слоем Земли и не достигает поверхности.
-UVB (280-320 нм): частично блокируется атмосферой, что затрудняет визуализацию.
-UVA (320-400 нм): составляет 95 % поверхностного УФ-излучения и является основным диапазоном для получения УФ-изображений.

Сетчатка человеческого глаза воспринимает видимый свет с длиной волны около 380-750 нм, в то время как ультрафиолетовый свет имеет еще меньшую длину волны (<380 нм) и поэтому не может быть непосредственно наблюдаем. Для его преобразования в видимый сигнал требуется специальное оборудование (например, ультрафиолетовые камеры, флуоресцентные материалы).
В промышленности обычно используются длины волн 365 и 395 нм. Ультрафиолетовые камеры широко применяются в видеомикроскопии высокого разрешения, коронном контроле, полупроводниковом и неразрушающем контроле и т. д. для фиксации структурных дефектов, флуоресцентных маркеров и характерных сигналов изменений в веществах, которые трудно обнаружить при видимом свете.
Новая промышленная камера MindVision с ультрафиолетовой матрицей MV-PXL90U предназначена для широкого спектра инспекций, охватывая диапазон 200-1100 нм, а также улучшена и оптимизирована для ультрафиолетового диапазона 250-380 нм. Его основные характеристики включают:
- Разрешение 9K Ultra-HD: точный захват микроскопических дефектов и сигналов флуоресценции;
- Технология 256+32TDI: улучшает соотношение сигнал/шум и эффективность визуализации в условиях низкой освещенности;
- Сверхвысокая линейная частота 529 кГц: для удовлетворения потребностей высокоскоростного динамического контроля;
- Конструкция теплоотвода с водяным охлаждением: обеспечивает стабильную работу оборудования в условиях высокой температуры и высокой нагрузки.
Он может быть адаптирован для производства полупроводников, контроля поверхности материалов, биологического флуоресцентного анализа и других областей, обеспечивая надежные решения для высокоточной УФ-визуализации.

Обнаружение мелких царапин и дефектов
Ультрафиолетовый датчик изображения использует эффект рассеяния ультрафиолетового излучения для точного обнаружения дефектов микронного размера на полупроводниковых пластинах и скрытых царапин на металлических поверхностях. Он преобразует невидимые невооруженным глазом повреждения в сигналы высокого разрешения с помощью технологии контрастного серого изображения, обеспечивая бесконтактное обнаружение и предотвращая вторичное повреждение прецизионных компонентов.


Испытание состояния покрытия из прозрачной смолы
Датчики УФ-изображений очень эффективны для определения однородности смоляных покрытий в электронных устройствах. Бесцветные прозрачные смолы выглядят черными из-за поглощения света при УФ-облучении, а непокрытые участки - белыми из-за отражения от металлической подложки. Разница в контрасте между черным и белым позволяет быстро обнаружить дефекты в виде истончения, утечки или перелива покрытия, обеспечивая точный контроль производственного процесса.

Обнаружение видимого света
Взгляд вниз на защитные смолы

УФ-инспекция
Защитная смола кажется черной
Области применения

Промышленная инспекция

Обнаружение загрязнений на стекле

биомедицина
