全聚焦法(TFM)和相位相干成像(PCI)在各种工业应用中的应用

Frederic Reverdy, Jérôme Poirier, Guy Maes
{"title":"全聚焦法(TFM)和相位相干成像(PCI)在各种工业应用中的应用","authors":"Frederic Reverdy, Jérôme Poirier, Guy Maes","doi":"10.58286/28465","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Les techniques d’imageries ultrasonores basées sur la Total Focusing Method (TFM) sont de plus en plus utilisées dans les applications industrielles. L’adoption de la méthodes a été rendue plus facile avec la publication de la méthode dans les codes ASME V, ISO 23864 et 23865. La TFM est une technique qui implique deux étapes : la première est l’acquisition appelée Full Matrix Capture (FMC) et la deuxième est la reconstruction elle-même (TFM). La TFM consiste à focaliser l’énergie acoustique à tous les pixels d’une région d’intérêt procurant une image de forte résolution. De nombreux développements ont été apportés à la technique pour améliorer notamment la productivité en utilisant des modes d’excitations tels que le Plane Wave Imaging (PWI) pour atteindre des vitesses de scan similaires à celles obtenues en multiéléments traditionnels. Alors que la TFM est basée sur l’extraction des amplitudes de la FMC, une autre technique appelée Phase Cohérence Imaging (PCI) extrait l’information de phase. Le PCI montre un fort contraste quand les éléments contribuent en phase. C’est le cas pour des défauts qui diffractent de l’énergie dans toutes les directions comme des petits défauts (HTHA, porosités…), les extrémités de fissures ou le grain des matériaux. A l’opposé, les échos spéculaires tendent à être minimisés puisque peu d’éléments contribuent en phase..","PeriodicalId":482749,"journal":{"name":"e-Journal of Nondestructive Testing","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Total Focusing Method (TFM) and Phase Coherence Imaging (PCI) applied to various industrial cases\",\"authors\":\"Frederic Reverdy, Jérôme Poirier, Guy Maes\",\"doi\":\"10.58286/28465\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Les techniques d’imageries ultrasonores basées sur la Total Focusing Method (TFM) sont de plus en plus utilisées dans les applications industrielles. L’adoption de la méthodes a été rendue plus facile avec la publication de la méthode dans les codes ASME V, ISO 23864 et 23865. La TFM est une technique qui implique deux étapes : la première est l’acquisition appelée Full Matrix Capture (FMC) et la deuxième est la reconstruction elle-même (TFM). La TFM consiste à focaliser l’énergie acoustique à tous les pixels d’une région d’intérêt procurant une image de forte résolution. De nombreux développements ont été apportés à la technique pour améliorer notamment la productivité en utilisant des modes d’excitations tels que le Plane Wave Imaging (PWI) pour atteindre des vitesses de scan similaires à celles obtenues en multiéléments traditionnels. Alors que la TFM est basée sur l’extraction des amplitudes de la FMC, une autre technique appelée Phase Cohérence Imaging (PCI) extrait l’information de phase. Le PCI montre un fort contraste quand les éléments contribuent en phase. C’est le cas pour des défauts qui diffractent de l’énergie dans toutes les directions comme des petits défauts (HTHA, porosités…), les extrémités de fissures ou le grain des matériaux. A l’opposé, les échos spéculaires tendent à être minimisés puisque peu d’éléments contribuent en phase..\",\"PeriodicalId\":482749,\"journal\":{\"name\":\"e-Journal of Nondestructive Testing\",\"volume\":\"40 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-09-01\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"e-Journal of Nondestructive Testing\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.58286/28465\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"e-Journal of Nondestructive Testing","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.58286/28465","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

基于全聚焦法(TFM)的超声成像技术在工业应用中得到了越来越多的应用。ASME V、ISO 23864和23865规范中公布的方法促进了该方法的采用。TFM是一种包括两个阶段的技术:第一个阶段是全矩阵捕获(FMC),第二个阶段是重建本身(TFM)。TFM包括将声能集中在感兴趣区域的所有像素上,从而产生高分辨率的图像。该技术已经进行了许多发展,以提高生产率,特别是通过使用激励模式,如平面波成像(PWI),以达到类似于传统多单元获得的扫描速度。TFM是基于FMC振幅提取,而另一种技术称为相位相干成像(PCI)提取相位信息。当元素相贡献时,PCI显示出强烈的对比。这适用于向各个方向衍射能量的缺陷,如小缺陷(HTHA,孔隙…),裂纹末端或材料的晶粒。相反,镜面回波往往被最小化,因为在相位中贡献的元素很少。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Total Focusing Method (TFM) and Phase Coherence Imaging (PCI) applied to various industrial cases
Les techniques d’imageries ultrasonores basées sur la Total Focusing Method (TFM) sont de plus en plus utilisées dans les applications industrielles. L’adoption de la méthodes a été rendue plus facile avec la publication de la méthode dans les codes ASME V, ISO 23864 et 23865. La TFM est une technique qui implique deux étapes : la première est l’acquisition appelée Full Matrix Capture (FMC) et la deuxième est la reconstruction elle-même (TFM). La TFM consiste à focaliser l’énergie acoustique à tous les pixels d’une région d’intérêt procurant une image de forte résolution. De nombreux développements ont été apportés à la technique pour améliorer notamment la productivité en utilisant des modes d’excitations tels que le Plane Wave Imaging (PWI) pour atteindre des vitesses de scan similaires à celles obtenues en multiéléments traditionnels. Alors que la TFM est basée sur l’extraction des amplitudes de la FMC, une autre technique appelée Phase Cohérence Imaging (PCI) extrait l’information de phase. Le PCI montre un fort contraste quand les éléments contribuent en phase. C’est le cas pour des défauts qui diffractent de l’énergie dans toutes les directions comme des petits défauts (HTHA, porosités…), les extrémités de fissures ou le grain des matériaux. A l’opposé, les échos spéculaires tendent à être minimisés puisque peu d’éléments contribuent en phase..
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信