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公开(公告)号:CN116482035A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310740819.0
申请日:2023-06-21
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明提出了一种基于柔性超声探头的光声断层成像方法及装置,所述方法包括:获取待测物体经激光激发的光声信号;获取柔性超声探头阵列的形状函数,在观察视场内根据加权延时求和法重建光声图像,计算光声图像的熵,沿着光声图像的熵梯度下降的方向来优化柔性超声探头阵列的形状函数,得到柔性超声探头各阵元的位置信息;基于柔性超声探头各阵元的位置信息对待测物体经激光激发的光声信号进行处理,获得待测物体的光声断层图像重建结果。本发明可以在不知道待测物体复杂表面形状的条件下,准确获得贴附在其表面的柔性超声探头各阵元的准确位置,从而精确重建出待测物体上感兴趣区域的光声断层图像。
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公开(公告)号:CN116626171A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310911115.5
申请日:2023-07-24
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本申请提供一种声发射信号检测系统及其方法、故障诊断设备。声发射信号检测系统包括声发射传感器阵列、信号分离电路、增益选择电路、模数转换电路及信号处理电路。声发射传感器阵列包括至少一个声发射传感器,声发射传感器用于获取声发射信号,将声发射信号转换为电信号并放大,分别通过第一增益输出端输出第一电信号,及通过第二增益输出端输出第二电信号。信号分离电路用于分离第一电信号。增益选择电路用于分别接收第一电信号和第二电信号,以选择第一电信号和第二电信号中的其中一者输出。模数转换电路用于将第一电信号或第二电信号的模拟量转换至数字量。信号处理电路用于接收并处理数字量的第一电信号和第二电信号。提高动态检测范围。
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公开(公告)号:CN113820781A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111406780.6
申请日:2021-11-24
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤光声的点声源产生装置及其制作方法,该装置包括:激光器;及光纤,所述光纤分为光纤起始段、光纤传输段和光纤发声段,所述光纤发声段包括纤芯、包裹在所述纤芯外的包层、包裹在所述包层外的涂覆层以及固定在所述纤芯外端面的吸光体;所述激光器发射脉冲激光,所述脉冲激光依次经过所述光纤起始段、所述光纤传输段和所述光纤发声段,最终被所述吸光体吸收,所述吸光体利用光声效应产生声波,即可产生点声源。本发明实施例在光纤末端制备尺寸极小的吸光体,利用光声效应激发出声波,可以得到高频、高质量的点声源。
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公开(公告)号:CN116985500B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311242749.2
申请日:2023-09-25
Applicant: 之江实验室
IPC: B32B27/38 , G01N29/24 , G01N29/14 , B29D7/00 , B29C70/78 , B32B27/40 , B32B27/20 , B32B27/18 , B32B9/04 , B32B7/12 , B32B3/08 , B32B37/12
Abstract: 本申请提供一种声发射传感器及其制备方法。声发射传感器用于装配于风力发电机的风电叶片的表面进行风电叶片损伤及缺陷检测。声发射传感器包括:纤维复合材料层、压电复合材料层、声衰减复合材料层以及内置电路模块。纤维复合材料层的一侧用于与风电叶片的外表面接触,另一侧叠层复合于压电复合材料层和声衰减复合材料层。声衰减复合材料层环绕复合于压电复合材料层的外侧。内置电路模块连接于压电复合材料层和纤维复合材料层。其中,纤维复合材料层的声阻抗与构成风电叶片的复合材料的声阻抗的差值的范围为0至3.5MRayl之间。可有效提高风电叶片损伤及缺陷检测的精度。
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公开(公告)号:CN116626171B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202310911115.5
申请日:2023-07-24
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本申请提供一种声发射信号检测系统及其方法、故障诊断设备。声发射信号检测系统包括声发射传感器阵列、信号分离电路、增益选择电路、模数转换电路及信号处理电路。声发射传感器阵列包括至少一个声发射传感器,声发射传感器用于获取声发射信号,将声发射信号转换为电信号并放大,分别通过第一增益输出端输出第一电信号,及通过第二增益输出端输出第二电信号。信号分离电路用于分离第一电信号。增益选择电路用于分别接收第一电信号和第二电信号,以选择第一电信号和第二电信号中的其中一者输出。模数转换电路用于将第一电信号或第二电信号的模拟量转换至数字量。信号处理电路用于接收并处理数字量的第一电信号和第二电信号。提高动态检测范围。
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公开(公告)号:CN116482035B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310740819.0
申请日:2023-06-21
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明提出了一种基于柔性超声探头的光声断层成像方法及装置,所述方法包括:获取待测物体经激光激发的光声信号;获取柔性超声探头阵列的形状函数,在观察视场内根据加权延时求和法重建光声图像,计算光声图像的熵,沿着光声图像的熵梯度下降的方向来优化柔性超声探头阵列的形状函数,得到柔性超声探头各阵元的位置信息;基于柔性超声探头各阵元的位置信息对待测物体经激光激发的光声信号进行处理,获得待测物体的光声断层图像重建结果。本发明可以在不知道待测物体复杂表面形状的条件下,准确获得贴附在其表面的柔性超声探头各阵元的准确位置,从而精确重建出待测物体上感兴趣区域的光声断层图像。
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公开(公告)号:CN116985500A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311242749.2
申请日:2023-09-25
Applicant: 之江实验室
IPC: B32B27/38 , G01N29/24 , G01N29/14 , B29D7/00 , B29C70/78 , B32B27/40 , B32B27/20 , B32B27/18 , B32B9/04 , B32B7/12 , B32B3/08 , B32B37/12
Abstract: 本申请提供一种声发射传感器及其制备方法。声发射传感器用于装配于风力发电机的风电叶片的表面进行风电叶片损伤及缺陷检测。声发射传感器包括:纤维复合材料层、压电复合材料层、声衰减复合材料层以及内置电路模块。纤维复合材料层的一侧用于与风电叶片的外表面接触,另一侧叠层复合于压电复合材料层和声衰减复合材料层。声衰减复合材料层环绕复合于压电复合材料层的外侧。内置电路模块连接于压电复合材料层和纤维复合材料层。其中,纤维复合材料层的声阻抗与构成风电叶片的复合材料的声阻抗的差值的范围为0至3.5MRayl之间。可有效提高风电叶片损伤及缺陷检测的精度。
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公开(公告)号:CN115266948B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202211145215.3
申请日:2022-09-20
Applicant: 之江实验室
IPC: G01N29/24
Abstract: 本发明公开了一种高频薄膜超声换能器及制备方法。本发明以固化后的环氧树脂为背衬材料,压电层采用柔性压电薄膜,利用金属环设计引出导线并避免薄膜上下电极接触,再使用环氧树脂封装内部结构和外部导电外壳。本发明解决了镀电极后的柔性压电薄膜在切割时容易引起上下电极短路、较薄的薄膜不利于换能器的加工以及高频薄膜超声换能器导线难以引出的问题,制备获得的高频薄膜超声换能器频率较高、带宽较宽,可以直接应用于超声检测设备中。
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公开(公告)号:CN115128299A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202211061075.1
申请日:2022-08-31
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种测量非透明流场的光声粒子图像测速系统和方法,所述光声粒子图像测速系统包括注射装置、光声造影剂、激光器、超声换能器、超声数据采集装置、计算机,所述的注射装置可向流体中添加光声造影剂作为流场示踪粒子,利用光声效应,激光激发光声造影剂产生光声信号,由超声换能器接收光声造影剂的光声信号,得到时间序列的光声粒子图像,通过计算机对相邻两帧光声粒子图像进行粒子图像测速分析,得到非透明流场的速度向量和流体力学信息。本发明结合了光学成像的高特异性和超声成像的大穿透深度特点,拥有高时间、高空间分辨能力,可用于测量二维乃至三维的空间速度分布,而且能够测量微尺度乃至宏观尺度的非透明流体。
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公开(公告)号:CN115128299B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211061075.1
申请日:2022-08-31
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种测量非透明流场的光声粒子图像测速系统和方法,所述光声粒子图像测速系统包括注射装置、光声造影剂、激光器、超声换能器、超声数据采集装置、计算机,所述的注射装置可向流体中添加光声造影剂作为流场示踪粒子,利用光声效应,激光激发光声造影剂产生光声信号,由超声换能器接收光声造影剂的光声信号,得到时间序列的光声粒子图像,通过计算机对相邻两帧光声粒子图像进行粒子图像测速分析,得到非透明流场的速度向量和流体力学信息。本发明结合了光学成像的高特异性和超声成像的大穿透深度特点,拥有高时间、高空间分辨能力,可用于测量二维乃至三维的空间速度分布,而且能够测量微尺度乃至宏观尺度的非透明流体。
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