传统工业相控阵定量方法不具有角度、声程、晶片增益修正技术,多晶片探头通过楔块入射到工件内部时存在入射点漂移现象和能量分布变化。采用单一入射点校准方式与常规距离-波幅曲线修正,paut,造成的扇形扫查区域中能量分布不均匀及测量误差等问题未能有效解决,如图7 所示。而isonic-upa 相控阵设备具有角度补偿功能,能有效地解决此类问题。
所谓角度补偿就是针对不同的---法则,输入扇形扫查所需的角度范围及入射角度的增量后,晶片可以分别进行角度增益调整,也就是晶片角度增益修正。
有了角度增益补偿设置功能,可以取代传统的通过设置dac曲线的方法来补偿增益变化。在asme case2557 标准中明确---进行扇形扫描时要进行角度增益补偿。角度增益补偿曲线如图8所示,经过角度补偿后得到的等量化数据。
阵元数:增加阵元数量可以增加声束指向性能。阵元数越多主瓣宽度越小,旁瓣也会变小。但是也增加了系统的复杂性和成本。为了满足系统性能和成本,我们认为取即能满足一般情况下声束的要求。所以,一般在目前国外的超声相控阵仪器的阵元数都在16-64之间。
偏转角度:偏转角度越小,声束指向性越好。偏转角度越大主瓣宽度越大。同时还可能会带入栅瓣。所以在目前医学和工业超声应用中θ偏转角度控制在60°。这样既能满足声束指向性的要求,paut公司,同时也不会带入栅瓣。
相控阵超声阵列探头的性能对检测分辨率的影响很大,如何设计探头参数是---关键的技术之一。要想获得化的设计效果需要研究相控阵阵列探头对声束指向性、---效果等特性的影响。
影响声束特性的探头参数主要包括:探头阵元数(n)、阵元间距(d)和阵元宽度(a)。这里列举一个通过实验来分析相控阵探头参数对---声场的影响,并计算确定合适的阵列参数,以获得较好的声束特性,从而使超声检测的分辨力提高。
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