בורוסקופ המכונה גם מצלמת בדיקה או Video Borescope) הוא מכשיר אופטי מדויק המיועד לבדיקה ויזואלית פנימית של אזורים שאינם נגישים לעין, כגון מנועים, טורבינות, צנרת, ריתוכים או חללי מכונות. מדריך שאלות ותשובות זה מסביר את ההיבטים הטכניים העיקריים של בורוסקופים, כולל אופטיקה, גששים, תאורה וביצועי הדמיה.
1. אילו רזולוציות זמינות במצלמות בורוסקופ (למשל 720p, 1080p, 4K)?
בורוסקופים מודרניים מציעים מגוון רזולוציות בהתאם לדגם וליישום:
• 720p (1280×720) - רמת בסיס לבדיקה תעשייתית כללית.
• 1080p (1920×1080) - איכות גבוהה לבדיקת ריתוכים, קורוזיה או רכיבים מדויקים.
• 4K (3840×2160) - דגמים מתקדמים לתיעוד ולניתוח מפורט.
רזולוציה גבוהה משפרת את נראות הפגמים אך דורשת תאורה חזקה יותר וקיבולת אחסון גדולה יותר.
2. מהו שדה הראייה (FOV) ועומק השדה (DOF)?
• שדה ראייה (FOV): נע לרוב בין 60° ל־120°. עדשות רחבות מספקות כיסוי גדול יותר אך עלולות לעוות את קצות התמונה.
• עומק שדה (DOF): טווח המיקוד החד, לרוב בין 5 ל־100 מ"מ. עומק שדה ארוך מתאים לבדיקה כללית, בעוד קצר מיועד לפרטים מקרוב.
3. כיצד פועלת מערכת התאורה – LED, סיב אופטי או לייזר?
בורוסקופים משתמשים בתאורת LED מובנית, סיבים אופטיים או תאורת לייזר:
• LED: קומפקטי, חסכוני באנרגיה ונפוץ ביחידות ניידות.
• סיב אופטי: מספק אור חזק ממקור חיצוני לחללים עמוקים או טמפרטורות גבוהות.
• לייזר: משמש בבורוסקופים מדויקים לתאורה אחידה וממוקדת.
4. האם למצלמה יש זום דיגיטלי או אופטי?
• זום דיגיטלי מגדיל את התמונה אלקטרונית ועלול להפחית חדות.
• זום אופטי משנה את מיקום העדשות ומספק הגדלה אמיתית ללא אובדן איכות.
מערכות מתקדמות משלבות בין השניים לגמישות מרבית.
5. האם ניתן לצלם ולשמור תמונות או וידאו בזיכרון פנימי או בכרטיס SD?
כן. רוב הבורוסקופים המקצועיים כוללים זיכרון פנימי (8–32GB) ותמיכה בכרטיס SD נשלף (עד 128GB).
הנתונים ניתנים לייצוא דרך USB, HDMI או Wi-Fi לתיעוד ודיווח.
6. אילו קטרים זמינים לגשש (למשל 2 מ"מ, 4 מ"מ, 6 מ"מ)?
קטרים נפוצים כוללים:
• 2 מ"מ - לבדיקות מיקרו-מכניות וצינורות דקים.
• 4 מ"מ - תקני לתעשיית הרכב ומנועים קטנים.
• 6 מ"מ - עמידות גבוהה ותאורה משופרת למכונות וצנרת תעשייתית.
ניתנים להשגה גם קטרים מותאמים עד 12 מ"מ לבדיקה כבדה.
7. מהו אורך הצינור התקני והאם ניתן להאריך אותו?
אורכים סטנדרטיים נעים בין 1 ל־10 מטרים בהתאם ליישום.
בורוסקופים רבים מאפשרים חיבור מודולרי עם מחברים מהירים או מערכת סלילים להגעה עד 30 מטר.
8. מאילו חומרים עשוי הגשש (נירוסטה, שזירת טונגסטן וכו')?
• נירוסטה – קשיחה ועמידה בפני קורוזיה.
• שזירת טונגסטן – גמישות גבוהה ועמידות בשחיקה.
• פוליאוריתן או ניילון – בידוד קל לשימוש ידני.
בחירת החומר תלויה בחשיפה לכימיקלים, רדיוס הכיפוף וסביבת העבודה.
9. מהו טווח הכיפוף או זווית ההיגוי (מעלה/מטה/ימין/שמאל)?
היגוי מגדיר את יכולת הכיפוף של קצה המצלמה:
• דו־כיווני – מעלה ומטה (120°–180°).
• ארבעה כיוונים – מעלה, מטה, ימין ושמאל לשליטה מלאה (עד 360°).
מערכות מתקדמות משתמשות בהיגוי ממונע או בשליטה באמצעות ג’ויסטיק.
10. עד כמה הגשש עמיד בפני שמן, מים וטמפרטורות גבוהות?
גששים תעשייתיים עומדים בתקן IP67 או IP68 וכוללים ציפוי עמיד לשמן.
דגמים לטמפרטורה גבוהה עמידים עד 250°C בעזרת שרוולי קירור או מערכת אוויר לניקוי, המתאימים לבדיקה של טורבינות ומערכות פליטה.
11. כמה נורות LED יש בראש המצלמה?
בראש המצלמה קיימות לרוב 4 עד 8 נורות LED עוצמתיות לאור אחיד.
בורוסקופים מיקרוסקופיים כוללים 2–4 נורות בשל גודל מצומצם, בעוד דגמים גדולים עשויים לכלול 12 או יותר.
12. האם ניתן לשלוט בעוצמת התאורה?
כן. לרוב המערכות יש שליטה משתנה בעוצמה באמצעות לחצנים או מסך מגע, למניעת סינוור באזורים מחזירי אור ולהשגת תאורה מאוזנת.
13. האם ניתן לחבר מקור תאורה חיצוני או סיב אופטי?
כן. דגמים מתקדמים מאפשרים חיבור למקורות אור חיצוניים (Cold Light) דרך כבלים אופטיים, בעיקר לבדיקות הדורשות תאורה חזקה במיוחד.
14. כיצד מתבצעת הפחתת סינוור או השתקפות במשטחים מתכתיים?
בורוסקופים מודרניים כוללים פילטרים פולריזטוריים, ציפויים מט וטכנולוגיות עיבוד תמונה המפחיתות סינוור.
בנוסף, פונקציות HDR ואוטו־חשיפה מאזנות את הבהירות בסביבות מחזירות אור.