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公开(公告)号:CN109900741B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201910268144.8
申请日:2019-04-03
Applicant: 哈尔滨商业大学
IPC: G01N25/72
Abstract: 本发明公开了一种考虑脉冲热激励信号上升沿与下降沿的红外热波无损检测装置及方法,所述装置包括红外热激励源、红外热激励控制系统、红外采集设备、冷却装置、红外图像接收处理设备,其中:所述红外热激励源的加热源为卤素灯,其数量为两个;所述红外热激励控制系统由数据采集卡、控制器、D触发器、功率放大器和卤素灯驱动器组成;所述红外采集设备由红外热像仪和热像仪升降台组成;所述冷却装置由电风扇、电机驱动器组成;所述红外图像接收处理设备为计算机。本发明考虑了脉冲信号上升沿与下降沿对被测试件表面的影响,改善了脉冲红外热成像法在加热被测试件时出现的表面受热不均的现象,降低了图像噪声的干扰,提高了红外图像的信噪比。
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公开(公告)号:CN109900742B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910268146.7
申请日:2019-04-03
Applicant: 哈尔滨商业大学
IPC: G01N25/72
Abstract: 本发明公开了一种线性和非线性调频混合激励制冷式检测碳纤维复合材料脱粘缺陷装置及方法,所述装置包括红外热像仪、热像仪升降台、第一激光发射器、第二激光发射器、数据采集卡、控制器、同步触发器、第一功率放大器、第二功率放大器、第一激光驱动器、第二激光驱动器、第一准直镜、第二准直镜、第一平面镜、第二平面镜、第一激光分束器、第二激光分束器、数字信号接收器、计算机、压缩机、蒸发器、冷凝器、毛细管、箱体、制冷剂、温度传感器、冷凝控制器、直线导轨、步进电机、电机驱动器和PLC控制器。本发明可以提高脱粘缺陷的识别效果,辨别碳纤维的铺层方向,减少周围环境噪声的干扰,提高碳纤维复合材料脱粘缺陷的边缘检测效果。
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公开(公告)号:CN109884121A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910268145.2
申请日:2019-04-03
Applicant: 哈尔滨商业大学
IPC: G01N25/72
Abstract: 本发明公开了一种纤维金属层板缺陷微波热风激励红外热波检测装置及方法,所述装置包括计算机、热风枪、支撑架、风枪接头、红外热像仪、升降台、导轨、数字采集卡、热风驱动器和夹具,其中:计算机与红外热像仪相连;红外热像仪安装在升降台上;计算机的数据输出端与数字采集卡的输入端连接;数字采集卡的输出端与热风驱动器的数据输入端连接;热风驱动器的数据输出端与热风枪的数据输入端相连接;热风枪的输出端与风枪接头的输入端相连接;夹具用于装夹被检测试件;热风枪固定安装在支撑架上;支撑架安装在导轨上,位于被检测试件上方。本发明能够降低能源的损耗,显著提高红外热波特征图像的噪声影响,提高红外热波检测技术的测能力。
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公开(公告)号:CN109211976A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201810893018.7
申请日:2018-08-07
Applicant: 哈尔滨商业大学
IPC: G01N25/72
Abstract: 本发明公开了一种半导体硅片表面/亚表面微裂纹损伤线性调频脉冲分束激光激励红外热波检测装置及方法,所述装置包括计算机、红外热像仪、同步触发器、函数发生器、激光驱动器、激光器、放大器组件,所述计算机通过数据线与同步触发器相连,同步触发器通过数据线与函数发生器相连,函数发生器通过数据线与激光驱动器相连,激光驱动器通过数据线与激光器相连,激光器输出的激光经放大器组件输出;所述计算机通过数据线与红外热像仪相连。本发明将线性调频脉冲原理、分束激光激励、红外热波检测与先进信号处理算法相结合,实现对半导体硅片表面/亚表面微裂纹损伤的线性调频脉冲分束激光激励红外热波无损检测。
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公开(公告)号:CN108814558A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810432147.6
申请日:2018-05-08
Applicant: 哈尔滨商业大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于调频激励热图的皮肤肿瘤无损检测系统与方法,所述系统包括红外热像仪组件、热激励源、函数信号发生器、调光器和数据接收及处理装置,所述红外热像仪组件包括红外热像头,所述热激励源包括卤素灯头;所述方法包括以下步骤:调节红外热像仪组件的位置;调节红外热像头焦距至显示出清晰的红外图像;调整热激励源使热激励源中的灯头光圈会聚至待测部位;在数据接收及处理装置中输入并确定调频信号,并将调频信号输出至函数信号发生器,在函数信号发生器中再次确定调频信号;打开卤素灯组件电源,采集被测部位的图像数据。与现有技术相比,本发明方案的诊断过程病人无痛苦感,检测成本低且检测结果准确可靠。
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公开(公告)号:CN109211974B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201810891371.1
申请日:2018-08-07
Applicant: 哈尔滨商业大学
IPC: G01N25/72
Abstract: 本发明公开了一种热障涂层结构脱粘缺陷脉冲飞秒激光激励红外热波检测装置及方法,所述装置包括计算机、红外热像仪、采集卡、RF激光驱动器、飞秒激光器、光阑、半波片、格兰棱镜、凸透镜、第一移动平台、第二移动平台、同步触发器、滤波器,其中:第一移动平台上安装有被检测纤维金属层板试件,第二移动平台安装有红外热像仪;计算机分别与红外热像仪、采集卡、滤波器相连;采集卡与RF激光驱动器相连,RF激光驱动器与飞秒激光器相连,飞秒激光器通过光阑、半波片、格兰棱镜、凸透镜输出;滤波器与同步触发器相连,同步触发器分别与第一移动平台相连、第二移动平台相连。本发明能够实现对热障涂层结构脱粘缺陷脉冲飞秒激光激励红外热波检测。
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公开(公告)号:CN109900742A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910268146.7
申请日:2019-04-03
Applicant: 哈尔滨商业大学
IPC: G01N25/72
Abstract: 本发明公开了一种线性和非线性调频混合激励制冷式检测碳纤维复合材料脱粘缺陷装置及方法,所述装置包括红外热像仪、热像仪升降台、第一激光发射器、第二激光发射器、数据采集卡、控制器、同步触发器、第一功率放大器、第二功率放大器、第一激光驱动器、第二激光驱动器、第一准直镜、第二准直镜、第一平面镜、第二平面镜、第一激光分束器、第二激光分束器、数字信号接收器、计算机、压缩机、蒸发器、冷凝器、毛细管、箱体、制冷剂、温度传感器、冷凝控制器、直线导轨、步进电机、电机驱动器和PLC控制器。本发明可以提高脱粘缺陷的识别效果,辨别碳纤维的铺层方向,减少周围环境噪声的干扰,提高碳纤维复合材料脱粘缺陷的边缘检测效果。
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公开(公告)号:CN109211975A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201810893016.8
申请日:2018-08-07
Applicant: 哈尔滨商业大学
IPC: G01N25/72
Abstract: 本发明公开了一种纤维金属层板缺陷线性调频脉冲相干激光激励红外热波相消干涉检测装置及方法,所述装置包括调制器、第二扩束整形镜、红外热像仪,所述计算机与双通道函数发生器连接;双通道函数发生器分别与第一RF驱动源、第二RF驱动源连接;第一RF驱动源与第一声光调制器连接,第一声光调制器与第一扩束整形镜连接;第二RF驱动源与第二声光调制器连接,第二声光调制器与第二扩束整形镜连接;计算机与激光器连接,激光器与放大器连接,放大器与光纤分束镜连接;光纤分束镜分别与第一声光调制器、第二声光调制器相连;计算机与红外热像仪相连。本发明能够显著提高红外热波特征图像的信噪比,进而提高红外热波检测技术的探测能力。
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公开(公告)号:CN109211974A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201810891371.1
申请日:2018-08-07
Applicant: 哈尔滨商业大学
IPC: G01N25/72
Abstract: 本发明公开了一种热障涂层结构脱粘缺陷脉冲飞秒激光激励红外热波检测装置及方法,所述装置包括计算机、红外热像仪、采集卡、RF激光驱动器、飞秒激光器、光阑、半波片、格兰棱镜、凸透镜、第一移动平台、第二移动平台、同步触发器、滤波器,其中:第一移动平台上安装有被检测纤维金属层板试件,第二移动平台安装有红外热像仪;计算机分别与红外热像仪、采集卡、滤波器相连;采集卡与RF激光驱动器相连,RF激光驱动器与飞秒激光器相连,飞秒激光器通过光阑、半波片、格兰棱镜、凸透镜输出;滤波器与同步触发器相连,同步触发器分别与第一移动平台相连、第二移动平台相连。本发明能够实现对热障涂层结构脱粘缺陷脉冲飞秒激光激励红外热波检测。
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公开(公告)号:CN109900741A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910268144.8
申请日:2019-04-03
Applicant: 哈尔滨商业大学
IPC: G01N25/72
Abstract: 本发明公开了一种考虑脉冲热激励信号上升沿与下降沿的红外热波无损检测装置及方法,所述装置包括红外热激励源、红外热激励控制系统、红外采集设备、冷却装置、红外图像接收处理设备,其中:所述红外热激励源的加热源为卤素灯,其数量为两个;所述红外热激励控制系统由数据采集卡、控制器、D触发器、功率放大器和卤素灯驱动器组成;所述红外采集设备由红外热像仪和热像仪升降台组成;所述冷却装置由电风扇、电机驱动器组成;所述红外图像接收处理设备为计算机。本发明考虑了脉冲信号上升沿与下降沿对被测试件表面的影响,改善了脉冲红外热成像法在加热被测试件时出现的表面受热不均的现象,降低了图像噪声的干扰,提高了红外图像的信噪比。
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