SAM超声扫描仪原理.pdf
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资源说明:超声波显微镜 (SAT)是Scanning Acoustic Tomography 的简称,又称为C-SAM (C-mode Scanning Acoustic Microscope)。此检测为应用超声波与不同密度材料的反射速率及能量不同的特性来进行分析。 利用纯水当介质传输超声波信号,当讯号遇到不同材料的界面时会部分反射及穿透,此种发射回波强度会因为材料密度不同而有所差异,扫描声学显微镜就是利用此特性,来检验材料内部的缺陷并依所接收的信号变化将之成像。 超声波扫描技术,尤其是Scanning Acoustic Microscopy (SAM)和C-SAM(C-mode Scanning Acoustic Microscope)是无损检测领域中的重要工具,主要用于材料内部缺陷的检查和成像。超声波是一种频率超过20kHz,超出人类听力范围的声波。这种不可听见的声波在检测和成像方面具有多种优势。 超声波可以分为两类:Shear Wave(横波)和Longitudinal Wave(纵波)。横波的特点是振动方向与传播方向垂直,无法在液体或空气中传播;而纵波则相反,振动方向与传播方向一致,能够在液体中传播。这两类波形的特性使得它们在不同环境和应用场景下有各自的优势。 超声波的特性包括100%的反射率,当它遇到空气或其他材料的界面时,如分层或离层,会发生完全反射。此外,由于其极短的波长,超声波能像光一样直线传播,提供高分辨率的成像能力。这意味着它能够检测到非常微小的缺陷,如材料内部的微裂纹、不连续性或其他结构异常。 在SAM系统中,利用纯水作为介质传输超声波信号。当信号遇到不同材料的界面时,部分能量会反射回来,部分则穿透。反射回波的强度会因材料密度差异而有所不同。通过扫描和分析这些回波信号,SAM能够构建出材料内部的二维图像,揭示材料的结构细节和可能存在的问题。 超声波扫描技术的优势在于其高分辨率,可以探测到毫米甚至微米级别的缺陷。此外,它还具有穿透性强、对材料无损伤的特点,可以用于金属、复合材料、半导体等多类材料的无损检测。在电子、航空航天、汽车工业以及医疗设备制造等领域,SAM和C-SAM技术都发挥着重要作用,确保产品质量和安全。 超声波扫描技术,特别是SAM和C-SAM,是利用超声波的物理特性进行材料内部缺陷检测和成像的先进技术。通过对不同波形的理解和超声波特性掌握,可以实现对材料微观结构的精确分析,从而在各种工业应用中提供可靠的无损检测手段。
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