Principles of a Defect Localisation in Nonlinear Ultrasonic Mixing Impulse Spectroscopy

Los principios de la espectroscopa̕ de impulso de mezcla ultrasn̤ica no lineal (NUMIS) muestran grandes ventajas potenciales en comparacin̤ con otros mťodos ultrasn̤icos no lineales. En primer lugar, desde el punto de vista de la sensibilidad y la posibilidad de una localizacin̤ rp̀ida, simple y pr...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Other Authors: Hajek K., Nenakhova V, University of Defence
Format: Book
Language:English
Subjects:
Online Access:Principles of a Defect Localisation in Nonlinear Ultrasonic Mixing Impulse Spectroscopy
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000nam a22000004a 4500
001 vpro21165
005 20201223000000.0
008 200519s2020 ck # g## #001 0#eng#d
020 |a 2533-4123 (Versin̤ electrn̤ica); 1802-2308 (Versin̤ Impresa) 
022
040 |a CO-BoINGC 
041 0 |a eng 
245 1 0 |a Principles of a Defect Localisation in Nonlinear Ultrasonic Mixing Impulse Spectroscopy 
246 |a Principios de una localizacin̤ de defectos en la espectroscopa̕ de impulsos de mezcla ultrasn̤ica no lineal 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2020 
520 3 |a Los principios de la espectroscopa̕ de impulso de mezcla ultrasn̤ica no lineal (NUMIS) muestran grandes ventajas potenciales en comparacin̤ con otros mťodos ultrasn̤icos no lineales. En primer lugar, desde el punto de vista de la sensibilidad y la posibilidad de una localizacin̤ rp̀ida, simple y precisa de un defecto. Este documento desarrolla los principios y algoritmos de cl̀culo del lugar del defecto para este mťodo. Para este objetivo se supone la idealizacin̤ puntual de los transductores y receptores ultrasn̤icos. Con el aumento sucesivo en el retraso del segundo pulso de excitacin̤ al primero, se puede obtener la distribucin̤ de defectos de imagen en sujetos de prueba en un plano 2D en segundos.1. Introduccin̤La espectroscopia ultrasn̤ica no lineal se desarrolla para obtener mťodos ms̀ apropiados en comparacin̤ con los mťodos ultrasn̤icos convencionales. Concretamente, el objetivo es lograr una sensibilidad particularmente elevada a los pequeǫs defectos, una menor sensibilidad a los reflejos pars̀itos de la seąl ultrasn̤ica y capacidades para las formas complejas de los objetos de prueba [1].Estos mťodos no lineales se consideran en diferentes direcciones; principalmente en el caso de una [2], dos o ms̀ seąles de excitacin̤, excitacin̤ por seąl continua o por seąl de impulso. El mťodo ms̀ publicado utiliza el principio de modulacin̤ [3-6]. El mťodo de inversin̤ del tiempo se considera el ms̀ progresivo en este tiempo [7].Los resultados publicados muestran que estos mťodos no lograron los resultados esperados, principalmente en třminos de mayor sensibilidad y precisin̤ de la localizacin̤. Estos problemas se analizaron en [8] y se compararon diferentes principios. En el presente documento se muestran las ventajas de los mťodos de mezcla para permitir una prefiltracin̤ analg̤ica eficaz y debido a este aumento del rango dinm̀ico y la sensibilidad del mťodo. El diagrama de bloques bs̀ico de este mťodo se muestra en la Fig. 1.La idea principal consiste en enviar dos impulsos (rf̀agas) con seąles armn̤icas de diferentes frecuencias f1 y f2, (vǎse la Fig. 2). Estas rf̀agas se desplazan mutuamente en el tiempo en pasos sucesivos. Cuando dos ondas se cruzan en el lugar del defecto con propiedades no lineales, se crear ̀el nuevo componente de frecuencia con una fd de frecuencia diferente. El ejemplo con frecuencias excitantes f1 = 1,5 MHz y f2 = 1 MHz y la diferencia de frecuencia fd = 500 kHz se mostr ̤en [8]. Esta eleccin̤ de los valores de frecuencia cumple dos objetivos. Permite el uso de suficiente prefiltracin̤ analg̤ica, y tambiň permite la localizacin̤ suficientemente precisa porque el alto de la frecuencia de diferencia corresponde a una longitud de onda corta.Un anl̀isis ms̀ detallado de los principios de este mťodo mostr ̤la necesidad de un anl̀isis detallado del tiempo y la geometra̕ de los transmisores y receptores ultrasn̤icos espaciados en el objeto probado (considerado plano 2D). A continuacin̤, es necesario derivar formas adecuadas de calcular las coordenadas del defecto a efectos de localizacin̤, que es el tema de este artc̕ulo. 
650 \ \ |a Ultrasonido 
650 \ \ |a Radar 
650 \ \ |a Comunicaciones digitales 
650 \ \ |a Ultrasonics 
650 \ \ |a Radar 
650 \ \ |a Digital communications 
650 \ \ |a Espectroscopa̕ de mezcla ultrasn̤ica no lineal 
650 \ \ |a sensibilidad 
650 \ \ |a excitacin̤ por impulso 
650 \ \ |a localizacin̤ 
650 \ \ |a Nonlinear ultrasonic mixing spectroscopy 
650 \ \ |a sensitivity 
650 \ \ |a impulse excitation 
650 \ \ |a localization  
700 \ \ |a Hajek K. 
700 \ \ |a Nenakhova V  
700 \ \ |a University of Defence 
856 |z Principles of a Defect Localisation in Nonlinear Ultrasonic Mixing Impulse Spectroscopy  |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/principios-de-una-localizacion-de-defectos-en-la-espectroscopia-de-impulsos-de-mezcla-ultrasonica-no-lineal