磁光成像检测技术及应用ppt课件.ppt
《磁光成像检测技术及应用ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《磁光成像检测技术及应用ppt课件.ppt(65页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、磁光成像检测技术及其应用Magneto-optic imaging(MOI),程玉华 教授2015.12.14,1,PPT学习交流,第一部分 无损检测概述第二部分 MOI的发展现状第三部分 MOI基本原理及构件第四部分 仿真模型第五部分 图像处理方法第六部分 典型应用,目录 CONTENTS,磁光成像技术,2,PPT学习交流,“切开看瓜”有损,第一部分 无损检测概述,“隔皮猜瓜” 无损,3,PPT学习交流,航空航天、武器 核工业、电站 造船、铁路 石油化工、锅炉 压力容器 建筑、冶金 机械制造等,第一部分 无损检测概述,4,PPT学习交流,第一部分 无损检测概述,无损检测的方法和分类,目视检测
2、 Visual Testing (缩写 VT);超声检测 Ultrasonic Testing(缩写 UT); 射线检测 Radiographic Testing(缩写 RT); 磁粉检测 Magnetic particle Testing(缩写 MT); 渗透检验 Penetrant Testing (缩写 PT)。,涡流检测Eddy current Testing (缩写 ET); 漏磁检测 Magneticfluxleakagetesting(缩写 MFL);磁光成像检测Magneto-optic imaging(MOI),一、常规无损检测方法,二、新型电磁无损检测方法,5,PPT学习交
3、流,第一部分 无损检测概述,无损检测方法比较,6,PPT学习交流,第一部分 无损检测概述,7,PPT学习交流,第一部分 无损检测概述,缺陷信息特点:,检测信号微弱; 信号耦合,情况复杂; 电磁信号不可见,需求:,灵敏度高; 信号解耦、成分分析、量化检测; 可视化成像;,对比总结,8,PPT学习交流,第二部分 MOI的发展现状,1993美国航空航天局,2006法国航空航天研究院的线性磁光成像仪,国外发展现状,9,PPT学习交流,第一部分 无损检测概述,第二部分 MOI的发展现状,检测深度:3mm(铝材),检测深度:3.125mm (铝材),美国OI2公司的MOI308系列产品,10,PPT学习交
4、流,第一部分 无损检测概述,第二部分 MOI的发展现状,国内发展现状,2007年四川大学周肇飞教授团队磁光成像平台装置图,本团队在光源、激励源和磁光传感器等改进后提出的磁光成像系统,11,PPT学习交流,第二部分 MOI的发展现状,12,PPT学习交流,第三部分 MOI基本原理及构件,光源,激励源,起偏,检偏,成像,磁感应强度,被测对象,磁光传感器,磁芯,激励源,光源,应用示意图,3.1 磁光成像技术应用原理,外磁场是如何改变光波的传输特性的?,13,PPT学习交流,法拉第效应 克尔效应 磁线振双拆射(科顿一穆顿效应和瓦格特效应) 磁圆振二向色性 磁线振二向色性 塞曼效应 磁激发光散射,3.2
5、 磁光效应,磁光效应是指具有固有磁矩的物质在外磁场的作用下电磁特性(如磁导率、 磁化强度、磁畴结构等)会发生变化,使光波在其内部的传输特性(如偏振状态、光强、相位、传输方向等)也随之发生变化的现象。,第三部分 MOI基本原理及构件,14,PPT学习交流,3.2.1 自然旋光效应,1811 年, 阿喇果(Arago)在研究石英晶体的双折射特性时发现:一束线偏振光沿石英晶体的光轴方向传播时,其振动平面会相对原方向转过一个角度,如右所示。由于石英晶体是单轴晶体,光沿着光轴方向传播不会发生双折射,因而阿喇果发现的现象应属另外一种新现象,这就是旋光现象。,一定波长的线偏振光通过旋光介质时,光振动方向转过
6、的角度 与在该介质中通过的距离 l 成正比:, 表征了该介质的旋光本领,称为旋光率,它与光波长、介质的性质及温度有关。,第三部分 MOI基本原理及构件,15,PPT学习交流,1846年,法拉第发现,在磁场的作用下,本来不具有旋光性的介质也产生了旋光性,能够使线偏振光的振动面发生旋转,这就是法拉第效应。,3.2.2 法拉第效应,为法拉第效应旋光角 为介质的厚度; B为平行与光传播方向的磁感强度分量; V称为费尔德(Verdet)常数,第三部分 MOI基本原理及构件,16,PPT学习交流,第三部分 MOI基本原理及构件,3.3 MOI系统构件,构件介绍与选择,3.3.4. 磁光传感器,3.3.1.
7、 光源选择,3.3.2. 光路设计,3.3.3. 激励方式,17,PPT学习交流,3.3.1. 光源选择,第三部分 MOI基本原理及构件,对光源的需求: 高方向性:利于传播,传输距离远。 高单色性:利于法拉第效应旋转角度的量 化和成像对比度。 高亮度:经光路的衰减后,利于成像亮度。 相干性好:输出稳定性高。,18,PPT学习交流,第三部分 MOI基本原理及构件,3.3.1. 光源选择,一般光源(LED等),激光光源,光源,半导体激光器,固体激光器,气体激光器,液体(燃料)激光器,优势体现在体积小,机械强度好,操作方便,但激光的效率和频率输出的稳定性不高,优点是能连续工作,工作越长激光的稳定性越
8、好,单色性、相干性都非常好,而且价格低廉,操作简单,缺点是功率比较低,且功率固定,优点是体积小、重量轻, 方向性、相干性较好,输出光源的功率可调,价格昂贵,输出波长可调,冷却简单,均匀性好,发散角较小,缺点是输出激光的稳定性差,不能长时间在高脉冲频率下工作。,激光单色性好,可避免不同波长偏转角度不一致造成的图像模糊,提高图像清晰度,19,PPT学习交流,第三部分 MOI基本原理及构件,3.3.1. 光源选择,光源波长选择,实验所用磁光传感器:0.5mm的钆镓石榴石中加入3um的铋掺杂铁石榴石,可见光谱:波长越小,光强传输比越低,而法拉第旋转角越大;波长越大,光强传输比越高,而法拉第旋转角越小;
9、,20,PPT学习交流,第三部分 MOI基本原理及构件,3.3.1. 光源选择,光强传输比高,法拉第旋转角大,灵敏度越高成像效果越好,光源波长的最佳方案,21,PPT学习交流,第三部分 MOI基本原理及构件,3.3.1. 光源选择,由法拉第效应可知,不同介质的费尔德常数不同,因此在同一条件下,旋转同样角度所对应的最佳光源波长也不同。,实验室选用的磁光薄膜材料(Bi:YIG 石榴石,主成分为:Y2.3Bi0.7Fe5O12;厚度:0.5mm; )与上述实验的有所不同。实验室选用了波长为 632.8nm 的光源,且该波长属于可见光波段。半导体激光器和气体激光器中的氦氖激光器均满足要求,经下表对比,
10、选用了气体氦氖激光器,波长: 632.8nm; 光斑直径: 0.8mm; 发散角: 1mrad; 功率: 4mW;,22,PPT学习交流,第三部分 MOI基本原理及构件,3.3.2. 光路设计,理想的光路示意图,23,PPT学习交流,第三部分 MOI基本原理及构件,3.3.2. 光路设计,光斑大小;激光光束很细,照射在磁光传感器上的光斑很小,造成单次可检测面积缩小; 入射角;磁光传感器(磁光薄膜)表面反射光会影响成像效果;,光路中存在的问题:,24,PPT学习交流,第三部分 MOI基本原理及构件,3.3.2. 光路设计,光斑解决方案-扩束镜,扩束原理图,北京卓立汉光(Zolix)5 扩束镜,L
11、BE633-5,扩束镜主要有两个用途: 扩展激光束的直径 减小激光束的发散角,25,PPT学习交流,第三部分 MOI基本原理及构件,3.3.2. 光路设计,入射角解决方案-布儒斯特角,布儒斯特定律,当自然光入射到介质表面时,反射光和折射光都是部分偏振光。,反射光中振动方向垂直入射面的成分比平行于入射面的成分占优势;,折射光中振动方向平行入射面的成分比垂直于入射面的成分占优势;,26,PPT学习交流,光从折射率为 n1 的介质射向折射率为 n2 的介质时,当入射角满足:,反射光就变为振动方向垂直于入射面的完全偏振光。而折射光仍为部分偏振光。,称为布儒斯特角,第三部分 MOI基本原理及构件,3.3
12、.2. 光路设计,由布儒斯特定律可知,反射光为零,入射光为平行于入射面的线偏振光,入射角满足布儒斯特角,27,PPT学习交流,第三部分 MOI基本原理及构件,3.3.3. 激励方式,一、激励与漏磁场的关系,试件与缺陷一定的情况下:,激励的电流大小,磁轭的材料,绕线的匝数,决定,漏磁场强度,法拉第旋转角,成像效果,激励的频率(直流、低频/高频交流),?,28,PPT学习交流,激励源的磁轭、绕线匝数、电流大小-磁化,第三部分 MOI基本原理及构件,3.3.3. 激励方式,无外磁场,顺 磁 质 磁 化,有外磁场,29,PPT学习交流,N为绕线匝数,i为电流,L为磁路长度,第三部分 MOI基本原理及构
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 成像 检测 技术 应用 ppt 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1849405.html