全聚焦(TFM)重构算法模型
64个全并行的相控阵硬件通道
实时全聚焦(TFM)成像检测
多种3D-TFM模式
全聚焦(TFM)重构算法模型
64个全并行的相控阵硬件通道
实时全聚焦(TFM)成像检测
多种3D-TFM模式
全聚焦(TFM)重构算法模型:
依据全聚焦(TFM)重构算法模型,利用基于信号处理芯片的高速硬件成像技术,实时地计算出全聚焦 (TFM)图像结果,图像剧新率可达50fps。
64个全并行的相控阵硬件通道
具有64个全并行的相控阵硬件通道,可实时采集多达4096条A型波的原始全矩阵(FMC)数据,采样深度可达2m。
实时全聚焦(TFM)成像检测
支持航空航天复合材料、高铁线路对接焊缝、电力机车轮辋轮轴、风电叶片螺栓以及厚壁对接焊缝多种材料的快速成像检测。
快速C扫描成像
基于2D全聚焦(TFM)结合编码器定位,可对被检测材料实现快速C扫描成像。
3D横波全聚焦(TFM)模块
基于二维面阵探头,配套相应楔块,可对焊缝区域实现实时检测,形成立体的3D图形显示;3D-TFM结合编码器可以对焊缝区域形成直观通透的4D检测图像。
多种3D-TFM模式
焊缝、铸件、锻件多种TFM解决方案;中厚壁奥氏体不锈钢焊缝RT检测理想取代方案。
实时4D检测
3D-TFM 结合编码器形成实时4D检测图像,扫查速度高达100mm/s以上。
异型工件全聚焦(TFM)检测
针对不同被检工件,自定义全聚焦模型,能够实现各种异型材料例如有机玻璃球壳、陶瓷等工件的有效全聚焦(TFM)检测。
原始数据存储及生成报表
系统提供原始全矩阵数据存储及检测结果保存,缺陷定位定量分析等功能,可根据用户所需报表格式提供检测报告。
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一次纵波全聚焦(TFM)模块
脉冲发生器 | |
发射波形 | 双极性方波 |
发射脉冲宽度 | 10 ~ 600ns,步进1.0ns、10.0ns |
发射脉冲电压Vpp | 45V ~ 100V,步进1.0V、10.0V |
接收器 | |
采样频率/位数 | 125MHz/10 Bit |
带宽 | 0.5 ~20.8MHz |
数字增益范围 | 0 ~200dB |
脉冲重复频率 | 10Hz~10KHz |
数据处理 | |
大发射孔径 | 64 |
聚焦法则 | 多达262144个聚焦法则 |
校准功能 | 声速、延时、编码器、2/3D场校准 |
支持阵列 | 线阵、面阵、DLA、DMA |
TFM成像 | 2D/3D TFM |
显示类型 | B/C/D投影显示、2D显示、3D显示 |
A扫波高显示 | 高800% |
扫查速度 | 不小于40mm/s |
嵌入处理器 | 大型芯片嵌入,大数据的实时硬件处理 |
数据保存 | 支持原始全矩阵数据及检测结果保存 |
数据分析 | 支持在线及离线分析 |
焊缝建模及CAD模型导入 | 支持 |
系统 | |
通道配置 | 全并行64:64 |
功耗 | 50W |
运行平台 | Windows7以上系统 |
数据传输 | 100M/1000M以太网 |
尺寸 | 395×283×66 |
重量 | 3.1Kg |
输入输出 | |
I-PEX相控阵探头接口1个 | |
LAN千兆网口1个 | |
I/O输出口1个 | |
USB2.0接口2个 | |
ENCODER 编码器接口1个 |