隋永杰, 王雪晶, 祝海江
(北京化工大學(xué)信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,北京 100029)
基于掃描數(shù)據(jù)可視化的超聲換能器參數(shù)測量
隋永杰, 王雪晶, 祝海江
(北京化工大學(xué)信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,北京 100029)
超聲探頭是超聲無損檢測中的關(guān)鍵部件,其參數(shù)直接影響到對超聲檢測系統(tǒng)性能的評價與校準(zhǔn)。在自主建立的水浸超聲聲場自動掃查系統(tǒng)基礎(chǔ)上,以標(biāo)準(zhǔn)ASTM E1065-99為依據(jù),利用水聽器法對聚焦超聲換能器聲場進(jìn)行掃描,并將數(shù)據(jù)可視化。在數(shù)據(jù)可視化的基礎(chǔ)上,對聲場中若干重要參數(shù)進(jìn)行了測量。實驗結(jié)果表明,測量結(jié)果與理論計算結(jié)果吻合程度良好,所實現(xiàn)的聲場自動掃查系統(tǒng)能夠真實反應(yīng)出換能器空間的聲場分布,能夠為超聲換能器應(yīng)用特性的準(zhǔn)確評價提供可信的數(shù)據(jù)。
計量學(xué);水聽器;聚焦換能器;聲場特性
超聲探頭是超聲無損檢測中的關(guān)鍵部件,其參數(shù)直接影響到對超聲檢測系統(tǒng)性能的評價與校準(zhǔn)。本文依據(jù)美國材料實驗學(xué)會發(fā)布的ASTM E 1065—99“評估超聲探頭特性的標(biāo)準(zhǔn)指南”[1]中要求的實驗條件(器材尺寸、精度等)和實驗方法(水聽器法),在自主建立的水浸超聲聲場自動掃查系統(tǒng)基礎(chǔ)上,對聚焦超探頭超聲場進(jìn)行掃描,并將掃描結(jié)果以圖像形式直觀顯示出來。超聲聲場是抽象不可見的,因此,讓聲場變?yōu)榭梢姷膱D形圖像,直觀地體現(xiàn)出來,是必然的需要?,F(xiàn)有3D數(shù)據(jù)場可視化方法主要有幾何方法、顏色方法以及體繪制方法3種[2~4]。本文通過計算機(jī)采集到電壓信號,經(jīng)過計算轉(zhuǎn)換為聲壓值之后,用顏色方法描繪聲場聲壓分布,并在可視化基礎(chǔ)上,對聲場若干重要參數(shù)(測量深度即焦距,橫向分辨率即焦點直徑,縱向分辨率即場深)進(jìn)行了計算。
設(shè)球面探頭橫向半徑為a,曲率半徑為z0,離開聲束軸線的距離為r,如圖1所示。
(1)焦距
根據(jù)惠更斯原理通過積分可求球面聚焦探頭的聲場[5]。通過計算證明,聲束寬度最小的平面約在z=z0處,此平面稱為焦平面。在焦平面聲壓幅值的橫向分布為
圖1 聚焦探頭原理圖
如圖2所示。
圖2 球面聚焦探頭焦平面橫向聲壓分布圖(歸一化)
圖3 球面聚焦探頭聲束軸線聲壓分布
(2)焦點直徑
(3)場深(焦柱長度)
焦柱長度表示的是焦點兩側(cè)軸線上聲壓幅度下降3dB的兩點間距離,焦柱長度為:
也可以表示為:
探頭激勵信號源采用Agilent33250A信號發(fā)生器,由于超聲探頭輻射的聲場具有高頻、強指向性等特點,因此,所選高頻水聽器應(yīng)具有寬帶寬和小尺寸的特點。聲壓的平均效應(yīng)對聲場中某一點聲壓會產(chǎn)生影響,根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)[6,7],為確??臻g平均效應(yīng)對相關(guān)參數(shù)(主要是焦平面處的聲束寬度)的影響低于特定水平2%,水聽器的尺寸必須符合標(biāo)準(zhǔn)ASTM E 1065-99的要求。本文選擇了英國Precison Acoustics公司的HPM系列針狀高頻水聽器,其直徑為0.2 mm,可用帶寬可達(dá)35 MHz以上,使用前水聽器的校準(zhǔn)頻率范圍(1~20)MHz。本文所用超聲聲場掃描設(shè)備由兩個獨立的夾持調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)(夾持機(jī)構(gòu)1,用于夾持小球或水聽器;夾持機(jī)構(gòu)2,夾持和調(diào)節(jié)探頭)和一個水槽構(gòu)成,兩個夾持機(jī)構(gòu)都可以做三維運動和二維轉(zhuǎn)動調(diào)節(jié)。夾持機(jī)構(gòu)1(夾持小球或水聽器)由伺服電機(jī)驅(qū)動,空間分辨率優(yōu)于5μm,通過與計算機(jī)相連實現(xiàn)自動掃查。掃描時,為減小測量系統(tǒng)空間分辨率對掃描結(jié)果帶來的不良影響,始終保持掃描點間隔小于波長的長度。然后,采用TEK DPO4054示波器采集原始電壓信號,示波器的輸入阻抗需要符合水聽器校準(zhǔn)證書中的要求。最后,通過電壓信號計算出聲壓值,并將聲壓分布情況用直觀的圖像展示出來。
通過掃描系統(tǒng)得到的各頻率和聲壓,水中傳播不能被當(dāng)做是線性的。非線性傳播會導(dǎo)致接受到的波形信號中包含很多頻率分量。因此,使用水聽器法來測量聲場參數(shù)將會受到參數(shù)獲取方法的影響,即聲壓是如何得到的。限制高頻分量的方法很多:FFT頻域分析的方法獲取所需要的頻率分量;加濾波器的方法濾掉高頻分量;控制信號發(fā)生器發(fā)射電壓的幅值以減小高頻分量幅度等。接收到的信號中的頻率分量幅度受到激勵波形電壓的影響,因此,本文通過控制激勵波形電壓的方法和頻域分析方法限制由于非線性等因素引起的高頻分量帶來的影響。
評價水浸聚焦超聲探頭聲場特性有3個重要參數(shù)[8~10]:焦距、焦點直徑、場深(焦柱長度)。最大幅值處為焦點,探頭表面至焦點的距離為焦距,影響探頭的掃描深度。垂直于聲軸方向,兩側(cè)幅度降為最大幅值70%的兩個點之間的距離為焦點直徑,影響探頭的橫向掃描分辨率。沿聲軸方向,接近探頭表面方向和遠(yuǎn)離探頭表面方向幅度降為最大幅值70%的兩點間距離為場深(焦柱長度),影響探頭的縱向掃描分辨率。
本文通過信號發(fā)生器給5 MHz/.75探頭施加5 MHz10 V(峰峰值)信號,所用自動掃查系統(tǒng)平面掃描采用z形掃描軌跡。應(yīng)用可視化技術(shù)中常用的pcolor等可視化方法進(jìn)行了數(shù)據(jù)的可視化重建。
(1)焦距
圖4 軸向聲場分布掃描結(jié)果
如圖4為一個距離探頭表面60 mm至160 mm之間的軸向聲場圖,圖5為聲軸聲壓分布圖,其中最大值點位焦點,通過信號發(fā)生器的發(fā)射信號與焦點處的接受信號之間的時間差和聲速可以計算出焦距。測量結(jié)果如表1所示。
表1 焦距測量結(jié)果mm
從表1給出數(shù)據(jù)可以看出,頻域分析之后多次測量結(jié)果比較穩(wěn)定,說明數(shù)據(jù)處理結(jié)果很好地限制了非線性傳播等不良因素帶來的影響。同時,本文也測量了10 V(峰峰值)激勵電壓時不經(jīng)過頻域分析直接通過接收信號來計算聲壓值。結(jié)果顯示,水聽器法頻域分析之前的數(shù)據(jù)也很接近理想值,原因如之前提到的,通過限制激勵波形電壓方式能夠在一定程度上減小非線性傳播帶來的不良影響。
圖5 聲軸聲壓分布圖
(2)焦點直徑
本文在可視化基礎(chǔ)上,從聲軸的最大響應(yīng)下降3 dB時,通過最小二乘法計算得到焦點直徑(mm),如圖6可以直觀地反應(yīng)出聲場波束特征,圖7為焦平面內(nèi)垂直聲軸某直線的聲壓分布。測量結(jié)果如表2所示。
表2 dFL測量結(jié)果mm
表2給出的多次測量結(jié)果比較穩(wěn)定,說明數(shù)據(jù)處理結(jié)果很好地限制了非線性傳播等不良因素帶來的影響。同時注意到,測量值與標(biāo)稱值之間差距很小,水聽器的空間平均效應(yīng)對焦點直徑測量的影響得到了很好限制。同樣測量了10 V(峰峰值)激勵電壓時,不經(jīng)過頻域分析,直接通過接收信號的峰峰值來計算聲壓值,結(jié)果顯示,水聽器法頻域分析之前的數(shù)據(jù)也很接近理想值,原因如之前提到的,通過限制激勵波形電壓的方式能夠在一定程度上減小非線性傳播帶來的不良影響。為進(jìn)一步證實這一點,在焦平面內(nèi)聲軸位置處,對水聽器接收到的波形做頻域分析發(fā)現(xiàn),二次諧波幅度只有基波幅度的約20%,更高次的諧波幅度已經(jīng)與噪聲幅度相差無幾,完全可以忽略它們帶來的影響。
(3)場深
如圖4、圖5,通過擬合方法計算出沿聲軸方向接近探頭表面方向和遠(yuǎn)離探頭表面方向幅度降為最大幅值70%(-3 dB)的兩點間的距離,即為場深(焦柱長度)。測量結(jié)果如表3所示。
圖6
圖7
表3 FD測量結(jié)果mm
表3中數(shù)據(jù)之間出現(xiàn)的差異來自于數(shù)據(jù)擬合時帶來的誤差,以及測量空間分辨率帶來的影響。為減小測量系統(tǒng)空間分辨率帶來的影響,在測量時使空間點分布距離小于波長。由于以上這些處理方法使得數(shù)據(jù)之間的差異在可接受的范圍內(nèi)。最后,通過多次試驗測量給出了理論計算值與實測平均值之間的比較,如表4所示。
表4 理論計算值與實測平均值的比較
由此可以發(fā)現(xiàn),該球面聚焦探頭聲場分布焦點附近基本上呈圓柱狀,隨著遠(yuǎn)離焦點的距離增加,波束具有一定的衰減發(fā)散性。通過實測數(shù)據(jù)的三維可視化重建,得到聲場分布結(jié)果圖和理論分析一致。該方法可以為聲場特性以及換能器的參數(shù)分析提供可靠依據(jù)。
本文利用自動掃查系統(tǒng),在聚焦探頭聲場理論分析的基礎(chǔ)上,討論了聚焦超聲探頭在水中的聲場分布,對實驗中的數(shù)據(jù)進(jìn)行了可視化,直觀描繪了聚焦超聲探頭的聲場空間分布,和理論分析結(jié)果一致。在可視化的基礎(chǔ)上分析了探頭發(fā)射聲場特性,能夠為實際應(yīng)用提供一定的依據(jù)。
超聲聲場的準(zhǔn)確測量,是醫(yī)用與工業(yè)超聲設(shè)備與換能器(及換能器陣列)設(shè)計的重要依據(jù)。超聲探頭有其他形狀如矩形,以及其他傳播介質(zhì)如固體,這些內(nèi)容將有待于后續(xù)研究工作的進(jìn)一步開展。
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Param eter Measurem ent of U ltrasonic Transducer Based on Data Visualization
SUIYong-jie, WANG Xue-jing, ZHU Hai-jiang
(College of Information Science&Technology,Beijing University of Chemical Technology,Beijing 100029,China)
Ultrasonic transducer is an important part in ultrasonic NDT(nondestructive testing),and the parameter of the transducer directly affect the calibration and evaluation of ultrasonic testing system performance.The visualization of spatial ultrasound data obtained by high accuracy space scanning system and themeasurement of several acoustic parameters based on visualization are presented.Themeasured results are consistentwith that of theory value.Experiment results show that visualization directly can characterize ultrasonic field and provide the basis of reliable measurement and assess for ultrasound transducer.
Metrology;Hydrophone;Focused transducer;Characteristic of ultrasound field
TB95
A
1000-1158(2014)02-0173-04
10.3969/j.issn.1000-1158.2014.02.17
2012-11-16;
2013-04-27
隋永杰(1987-),男,山東煙臺人,北京化工大學(xué)碩士研究生,主要研究方向為信號處理。suiyongj@yahoo.com.cn祝海江為本文通訊作者。zhuhj@m(xù)ail.buct.edu.cn