Mengapa Panjang Gelombang LED Berbeza Penting dalam Pencahayaan Penglihatan Mesin
1. Memahami Panjang Gelombang dalam Sistem Penglihatan Perindustrian
Panjang gelombang pencahayaan boleh mempengaruhi kualiti imej dengan ketara dalam persekitaran penglihatan mesin.
Bahan yang berbeza mungkin bertindak balas secara berbeza di bawah sinaran UV,-cahaya kelihatan atau hampir-inframerah. Dalam kebanyakan sistem pemeriksaan, pemilihan panjang gelombang digunakan untuk meningkatkan kontras, keterlihatan dan kestabilan pengimejan dan bukannya meningkatkan kecerahan semata-mata.
Oleh sebab itu, sistem optik industri sering menggunakan panjang gelombang LED khusus untuk tugas pemeriksaan yang berbeza.
Pencahayaan UV 400nm untuk Pendarfluor dan Pemeriksaan Permukaan
Berhampiran-Pencahayaan UV sekitar 400nm biasanya digunakan dalam aplikasi yang melibatkan tindak balas pendarfluor dan keterlihatan permukaan yang dipertingkatkan.
Berbanding dengan pencahayaan biasa yang boleh dilihat, pencahayaan UV mungkin membantu mendedahkan salutan, tanda atau kecacatan permukaan yang sukar dikenal pasti dalam keadaan biasa.
Aplikasi biasa termasuk:
- Pemeriksaan pendarfluor
- Analisis permukaan
-
Sistem pengimejan UV

Parameter Utama LED UV 400nm
| Panjang Gelombang Puncak | 400nm |
| Jenis Pakej | 3535 Seramik |
| Penarafan Kuasa | 3W |
| Sudut Pandangan | 120/90/60/30 |
| Jangka hayat | 50,000 jam |
Pencahayaan Cyan 500nm untuk Peningkatan Kontras
Pencahayaan cahaya-terlihat sekitar 500nm mungkin memberikan prestasi kontras yang lebih baik dalam persekitaran pemeriksaan optik tertentu.
Bergantung pada bahan sasaran dan ciri pantulan, pencahayaan sian-boleh membantu meningkatkan keterlihatan tepi dan pembezaan pengimejan.
Aplikasi biasa termasuk:
- Pencahayaan penglihatan mesin
- Pemeriksaan permukaan
- Sistem pengimejan industri

Parameter Utama LED Cyan 500nm
| Panjang Gelombang Puncak | 500nm |
| Jenis Pakej | 3535 Seramik |
| Penarafan Kuasa | 3W |
| Sudut Pandangan | 120/90/60/30 |
| Jangka hayat | 50,000 jam |
Pencahayaan NIR untuk Pengesanan Bahan dan Analisis Spektrum
Berhampiran-panjang gelombang inframerah seperti 1050nm, 1200nm dan 1300nm digunakan secara meluas dalam aplikasi yang melibatkan pembezaan bahan dan analisis respons-spektrum.
Dalam sesetengah persekitaran perindustrian, pencahayaan NIR boleh membantu mengenal pasti perbezaan antara bahan yang kelihatan serupa secara visual dalam keadaan cahaya-yang kelihatan.
Aplikasi biasa termasuk:
- Pengisihan optik
- Analisis kelembapan
- Sistem pemeriksaan spektrum

Penyelesaian LED NIR untuk sistem pemeriksaan optik
| Panjang Gelombang Puncak | 1050nm /1200nm/1350nm/1450nm/1550nm/1650nm |
| Jenis Pakej | 3535 Seramik |
| Penarafan Kuasa | 3W |
| Sudut Pandangan | 120/90/60/30 |
| Jangka hayat | 50,000 jam |
Memilih Panjang Gelombang yang Tepat untuk Aplikasi Penglihatan
Tiada panjang gelombang universal yang sesuai untuk setiap aplikasi penglihatan mesin.
Pemilihan pencahayaan selalunya bergantung pada:
- Ciri-ciri bahan
- Tingkah laku pantulan permukaan
- Kepekaan kamera
- Konfigurasi optik
- Objektif pemeriksaan
Panjang gelombang yang berbeza mungkin menghasilkan hasil pengimejan yang berbeza dengan ketara walaupun dalam persekitaran pemeriksaan yang sama.
Kesimpulan
Sistem penglihatan mesin industri semakin bergantung pada pencahayaan khusus untuk meningkatkan prestasi pengimejan dan kebolehpercayaan pemeriksaan.
Daripada UV dan pencahayaan-cahaya kelihatan kepada penyelesaian RGBW dan NIR, pemilihan panjang gelombang memainkan peranan penting dalam persekitaran pemeriksaan optik moden.
GMKJ menyediakan pelbagai penyelesaian panjang gelombang LED untuk pencahayaan industri dan aplikasi penglihatan mesin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
GMKJ menyediakan penyelesaian UV, cahaya nampak-, RGBW dan NIR LED untuk aplikasi pencahayaan industri dan penglihatan mesin.
Untuk pemilihan panjang gelombang atau sokongan aplikasi optik, sila hubungi:
Jennin
LED GMKJ|Penyelesaian Pencahayaan Penglihatan
E-mel: gmkj06@gmleds.com






