Новые системы контроля от Optizone Technology: Odinopti и Phsonic
Система Odinopti для промышленного неразрушающего контроля
Cистема неразрушающего контроля Odinopti NDT Equipment от Optizone Technology (Shenzhen) Limited. Odinopti – это современное решение для промышленной дефектоскопии, контролирующее качество сварки и материалов с микронной точностью в реальном времени.
Основные технологии
Odinopti реализует индустриальный диагностический подход на основе оптической когерентной томографии (OCT) – технологии, широко апробированной в медицине, но теперь доступной для промышленников. Устройство использует суперлюминесцентный источник света (SLD), высокоточный спектрометр и алгоритмы обработки для бесконтактной микротомографии деталей по глубине.
Схема прибора
Технические характеристики Odinopti
|
Параметр |
Значение |
|
Разрешение |
20–50 мкм (ось: 12 мкм, боковое: 50 мкм) |
|
Глубина контроля |
0–10 мм |
|
Частота измерений |
до 250 кГц (реальное время) |
|
Длина волны |
820–860 нм |
|
Габариты |
300 × 300 × 200 мм |
|
Устойчивость к помехам |
Невосприимчивость к электромагнитным помехам |
|
Оптическое сканирование |
Высокоточное позиционирование |
Решаемые задачи
- Контроль лазерной сварки. Точная оценка глубины сварного шва, мониторинг морфологии и прочности стыков.
- Контроль производства аккумуляторов. Высокоточный контроль сварки токовыводов и межслойных соединений, предотвращение образования дефектных межметаллических фаз (IMC).
- Автомобилестроение. Онлайн-контроль сварки алюминия и меди, обеспечение качества при легковесном проектировании.
- Аэрокосмические материалы. Оптика, электронные узлы, композиты – раннее выявление дефектов и отклонений.
- Микроэлектроника и оптика. Проверка корпусных соединений, линз, матриц камер и печатных плат.
- Полупроводники и 3D-печать. NDT для инновационных материалов и производственных процессов.
Примеры использования
- Мониторинг сварки в процессе производства
Сварка нержавеющей стали 304. Улучшение равномерности проварки на 90%.
|
Конфигурация |
Точка |
Металлографический замер (мм) |
Измерение OCT (мм) |
Отклонение (%) |
|
S-1 фокусировка лазерной головки смещена на -2 мм. Лазерный источник: CW, REL-C2000H, применяемая мощность 360 Вт. Конфигурация лазерной головки: 100мм/200мм. Скорость сварки: 10 мм/с. |
S-1.1 |
1.1927 |
1.10 |
7.7 |
|
S-1.2 |
1.2032 |
1.12 |
6.9 |
|
|
S-1.3 |
1.1982 |
1.10 |
8.1 |
|
|
S-1.4 |
1.1986 |
1.10 |
8.2 |
|
|
S-1.5 |
1.1783 |
1.08 |
8.3 |
|
|
S-1.6 |
1.2008 |
1.14 |
5.0 |
|
|
S-2 фокусировка лазерной головки смещена на 0 мм. Лазерный источник: CW, REL-C2000H, применяемая мощность 360 Вт. Конфигурация лазерной головки: 100мм/200мм. Скорость сварки: 10 мм/с. |
S-2.1 |
1.2217 |
1.16 |
5.0 |
|
S-2.2 |
1.2176 |
1.13 |
7.2 |
|
|
S-2.3 |
1.2178 |
1.14 |
6.3 |
|
|
S-2.4 |
1.2140 |
1.11 |
8.5 |
|
|
S-2.5 |
1.1927 |
1.11 |
6.8 |
|
|
S-2.6 |
1.2216 |
1.13 |
7.4 |
|
|
S-3 фокусировка лазерной головки смещена на +2 мм. Лазерный источник: CW, REL-C2000H, применяемая мощность 360 Вт. Конфигурация лазерной головки: 100мм/200мм. Скорость сварки: 10 мм/с. |
S-3.1 |
1.1753 |
1.06 |
9.8 |
|
S-3.2 |
1.1753 |
1.06 |
9.8 |
|
|
S-3.3 |
1.1490 |
1.06 |
7.7 |
|
|
S-3.4 |
1.1444 |
1.05 |
8.6 |
|
|
S-3.5 |
1.1495 |
1.05 |
8.6 |
|
|
S-3.6 |
1.1329 |
1.05 |
7.3 |
- Предварительный осмотр поверхности перед сваркой (рама модуля). Раннее обнаружение дефектов поверхности для предотвращения разрушения сварного соединения
- Контроль формирования поверхности сварного шва (лазерная сварка угловых швов). Автоматическая классификация «прошел/не прошел»; оповещения в режиме реального времени о недостаточной глубине проварки
Образец прошел тест
Образец не прошел тест – недостаточное проникновение, слабое соединение
Образец не прошел тест – сварка только на верхней пластине
- Определение геометрических отклонений медных заготовок
Определение
нормального состояния
Обнаружение аномалий высоты
Обнаружение аномалий ребра
- Обнаружение внешних дефектов синей пленки элемента питания
|
Обнаружение пузырьков
|
Обнаружение царапин |
|
Обнаружение декарбонизации |
Обнаружение перфорации |
- Исследование печатных плат


- Другие применения
|
Структура глубины искусственного жемчуга |
Прозрачная клеевая глубинная структура |
|
Многослойная структура скотча |
Изображение камеры смартфона по глубине |
Система Phsonic – оптоволоконный ультразвуковой микрофон для бесконтактного контроля и диагностики
Оптический микрофон – это бесконтактный ультразвуковой сенсор, построенный на основе лазерной интерферометрии и оптоволоконных технологий. Продукт предназначен для контроля и быстрой диагностики различных материалов и сложных конструкций, обеспечивая высокую разрешающую способность, чувствительность и реальную устойчивость к электромагнитным помехам.
Важные преимущества:
- Не требует контакта или использования акустических прослоек.
- Повышенная чувствительность по сравнению с классическими пьезо- и емкостными микрофонами.
- Не подвержен влиянию ЭМП, вибрации транспорта – удобно использовать в производственных цехах.
|
Параметр |
Значение |
|
Рабочий диапазон частот |
50 кГц – 5 МГц |
|
Чувствительность |
200 мВ/Па @ 1 кГц |
|
Разрешение по давлению |
3,5 Па @ 500 кГц (BW 1 Гц) |
|
Динамический диапазон |
95 дБ |
|
Макс. звуковое давление |
20 Па |
|
Размер сенсора |
9 × 5 × 35 мм |
|
Размер демодулятора |
250 × 340 × 100 мм |
|
Длина волокна |
5 м |
|
Питание |
220В / 50Гц |
|
Рабочая температура |
Сенсор: -20…+100 °С |
|
Надежность |
MTBF 50 000 ч, срок службы 5 лет |
Принцип работы
1. Оптический микрофон Phsonic реализует бесконтактный ультразвуковой датчик, основанный на технологии лазерной интерферометрии. Основная задача – с высокой точностью фиксировать акустические волны за счёт измерения малейших изменений показателя преломления воздуха.

2. Чувствительный элемент – Фабри-Перо-резонатор
В сенсорной головке сформирована оптическая полость Фабри-Перо. Когда на полость воздействует акустическое давление (звуковая волна), показатель преломления воздуха внутри меняется. Это вызывает фазовый сдвиг световой волны, проходящей через полость.

3. Демодуляция сигнала и анализ интерферограммы
Демодулятор – отдельный электронно-оптический блок, который интегрирует все компоненты интерферометра и синхронизированно работает с сенсорной головкой. Он анализирует изменения длины оптической полости, фиксируя интерференционные сигналы, вызванные акустическим давлением.

4. Мультиплексирование оптоволоконных каналов
Благодаря применению технологии оптоволоконного мультиплексирования, возможно одновременно демодулировать несколько чувствительных элементов (сенсоров в разных точках). Это важно для распределённого контроля по линии или комплексу.
5. Цифровая обработка и синхронизация
Устройство синхронизировано для работы в реальном времени, продолжительное хранение и автоматизация данных без потери качества и оперативности.
Где применяется оптический микрофон Phsonic?
- Неразрушающий контроль материалов: быстрая диагностика образцов сложных форм, композитов и сплавов.
- Контроль лазерной и точечной сварки: анализ качества шва, глубины проварки, обнаружение дефектов в реальном времени.
- Промышленная электроника и сборка аккумуляторов: выявление скрытых дефектов и разрывов в батареях, электронных схемах, пайках.
- Аэрокосмическая и автомобильная промышленность: контроль сварных и клеевых соединений корпусов, крыльев, деталей.
- Фотоакустическая диагностика и медицина: используется как сенсор для фотоакустической визуализации (PAI), повышая разрешение и контраст биологических тканей (кардиология, гастроэнтерология, онкология).
- Атмосферные и акустические эксперименты: непрерывное мониторирование акустических событий в агрессивных средах.
АО «ЛЛС» является эксклюзивным представителем и предлагает весь спектр продукции Optizone Technology на территории РФ и стран СНГ и предлагает наиболее выгодные условия поставки продукции, полную техническую поддержку, а также поставку образцов. Получить дополнительную информацию вы можете, обратившись в нашу компанию.
При наличии вопросов обращайтесь к персональному менеджеру или по почте info@lenlasers.ru.
Автор статьи: Комиссаров Михаил, ведущий инженер по применению
Анонсы статей, мероприятий и еще больше научно-познавательного контента по ссылке в нашем Telegram-канале.

