激光超声检测技术.pdf

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1、激光超声检测技术目前,激光超声的接收主要有传感器检测和光学法检测两类。传感器检测包括压电陶瓷换能器检测,电磁声换能器检测,电容声换能器检测。这些检测方法,可以十分简便地接收到激光超声信号,但传感器必须与样品接触,或者非常接近样品表面,才能获得高的检测灵敏度。并且超声检测用压电换能器接收超声信号这种方法需要用耦合剂,对被测样品会产生影响。利用光学方法探测材料表面的超声振动是一种新型的无损检测手段,该方法具有非接触、灵敏度高等特点,能够克服传统超声波检测需要耦合剂的缺点,是真正意义上的非接触、宽带检测技术。光学法检测技术又可细分为非干涉检测技术和干涉检测技术两种。目前广泛使用的是外插干涉仪、共

2、焦F-P干涉仪是线性干涉仪,而相位共轭干涉仪,双波混合干涉仪以及光感生电动势干涉仪则属于非线性光学的。1.1非干涉检测技术非干涉检测技术包括刀刃检测技术,表面栅格衍射技术和反射率检测技术等。1.1.1刀刃检测技术当照射到样品表面的检测光束直径小于激光超声波长时,检测光的反射光由于样品表面超声振动而发生偏转,偏转大小由刀刃割截的光通量或位移检测器测定。反射光的偏转值与声波的幅值及性质有关,它反映了表面波和体波的传播情况,以及样品的内部缺陷和微结构。该方法具有结构简单,频带宽,环境振动影响小等优点,是对抛光表面样品进行超声检测的有效工具,其装置如下图1.1所示:检测光探测器刀刃图1.1刀刃检测

3、技术示意图具体如图1.2光电探测器探测激光L3刀口L1L2θ图1.2刀口法探测超声波具体图光偏转技术是一种结构简单、对环境振动不敏感的探测方法,其中最常见的形式是刀口法。如图所示,一束直径为D的探测激光束被焦距为F1的透镜L1聚焦至样品表面,样品表面因为超声波传播引起的局部倾斜,当入射于表面的探测光斑的尺寸比检测的最短声波长小时,由声扰动导致的表面倾斜会使反射光发生偏转,偏转了的反射光束就携带了超声信息,通过焦距为F2的透镜L2准直,光束在透镜L2上的光斑直径为d,利用刀口挡住出射光的一半,另一半被透镜L3聚焦至光电探测器上进行测定,通过光强的变化探测声波。设反射光束以垂直于刀刃的方向入射

4、,投射到传感器上的激光强度是高斯分布,A是入射光电场强度的振幅,d是反射光束直径,dDF/F,样品受超023声扰动后表面的倾斜度为,当偏转很小时,光电二极管的输出光电流为2F1i2IsigiD(1.1)2式中:是光电管的灵敏系数,单位是A/W,I是入射光束的光强,IA。同ii0样假设超声引起的表面位U(t)Usin(wkx),式中k为声传播常数,U是声aaa振幅,当表面倾斜角很小时ukUcos(wtkx)aaax(1.2)平均角度kU/22U/,其中为声波波长,则光电管输出电流与rmaaaFU1声波的关系为i4I()()sigiDa(

5、1.3)当声波为宽频脉冲波时,可以将脉冲声波看成简谐波的叠加nFU1iisig4Ii()Di1ai(1.4)U和,分别是各频率分量声波的振幅和波长。iai光偏转技术的信噪比同样受量子噪声限制,信噪比为16aF12U2SNR()()IihvBDa(1.5)式中:B是声频带宽,v是光子频率。其最小可检测振幅(SNR1时)为1DhvBU0()2min4FaI1i(1.6)光偏转技术可以用来检测激光超声波的位移梯度,并且已成熟地应用在诸如原子力显微镜、激光扫描显微镜等仪器中。这种方法结构简单,因此造价不高,它的缺点在于探测低频超声时灵敏度低,并且对样品表面的要求也比较高

6、。对于公式1.5用matlab进行仿真F0.1m,是光电管的灵敏系数,单位是A/W(2.2150.047),I是入射光束1i的光强为15cd(高亮LED),为声波波长0.01m,B是声频带宽14khz,v是a光子频率6.339470(26)×10^14HZ,h=6.626196×10^-34J·s,声波的振幅为1.5um图1.3以D为自变量,SNR为应变量的matlab仿真图1.1.2表面栅格衍射技术当入射光斑的尺寸相当于几个声波的波长时,由于Bragg效应或Raman-Nath效应,会产生一级或多级衍射光,通过测量衍射光的强度和偏转角,可测定超声波的特性。表面衍射技术是把声表面波

7、的位移作为电场振幅来检测,其简单原理如图1.3所示:一级衍射1声波入射光1负一级衍射图1.4表面栅衍射原理图表面栅衍射技术是令一束有一定宽度的光束,通常要求宽度为几个声波长,垂直投射到受超声扰动的表面上,超声扰动使表面形成光栅,由于Bragg效应或Raman一Nath效应,光束发生衍射,出现一级或多级衍射光分布在镜式反射的零级光的一侧或两侧。衍射光的传播方向由下式决定:sinsinn/n00(1.7)其

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