产品详情
■ 突破扫描模式的传统划分
突破了传统相控阵对于扇形扫描成像、线形扫描成像等B型扫描模式的划分,在各个检测模块主界面用户只需要通过客户端自定义目标检测区域的位置和大小,就可以实现对于材料内部关键部位的实时全聚焦(TFM)成像检测
■ 全聚焦(TFM)重构模型
系统内置了多种特殊缺陷的全聚焦(TFM)重构模型,能够实时图像化重构被检材料内部各种异型缺陷的真实形状
■ 原始全矩阵(FMC)数据
系统提供了原始全矩阵(FMC)数据的采集,存储功能,支持高校研究所等相关机构的研究人员针对各种异型缺陷开发和仿真相应的全聚焦(TFM)重构算法模型。
■ 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FPGA运算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50帧/s。
■ 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64*64条A型波的原始全矩阵(FMC)数据,数据采集深度可达2m。
■ 合成孔径SAFT成像
采用原始全矩阵(FMC)的对角线数据可以实现被检材料的合成孔径SAFT成像。
■ 定制全聚焦(TFM)检测模块
针对不同检测应用场合,内置了多个全聚焦(TFM)成像检测模块,只需要在工艺设计界面输入探头, 模块,工件等参数,即可方便地进入全聚集(TFM)检测主界面进行检测。可根据用户在实际检测应用中具体需求的变化,定制开发专用的全聚焦(TFM)检测模块。
■ 快速C扫描成像
基于全矩阵数据(FMC)的SAFT成像技术原理,可以实现基于SAFT技术的快速C扫描成像。
■ 3D横波全聚焦(TFM)算法
用户可以使用CTS-PA22T系统,基于二维面阵相控阵探头加横波角度楔块采集原始全矩阵数据(FMC),并根据采集的数据开发3D横波全聚焦(TFM)算法。
■ 自定义全聚焦(TFM)重构算法
用户可以根据自定义的全聚焦(TFM)重构算法,随时抽取全矩阵(FMC)数据的相关回波形进行数值分析以及波形视图的对比,观察波形同相叠加的效果,验证自定义全聚焦(TFM)算法的有效性。
■ 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。
■ 二次开发
提供二次开发函数接口,开放二次开发DEMO程序全部源代码。
脉冲发生器 | |
发射电压 | 双极性方波,士45V ~士100V可调,步进10.0V |
脉冲宽度 | 10 ~ 600ns, 步进1/10ns |
接收器 | |
带宽 | 0.5 ~ 15MHz |
增益范围 | 0 ~ 55dB,步进0.1dB |
滤波器 | 低、中、高3档 |
数据处理 | |
数字化率 | 62.5 MHz,10 bit |
输入阻抗 | 50Ω |
接收延迟 | 0~40 μs,精度2.5ns |
聚焦法则 | 支持多达262144个聚焦法则 |
嵌入处理器 | 大型芯片嵌入,大数据的实时硬件处理 |
系统 | |
通道配置 | 全并行64x64 |
功耗 | 约50W |
运行平台 | Windows7以上系统 |
数据传输 | 100M/1000M以太网 |
尺寸 | 410×120×280 |
重量 | 11Kg含电池 |
输入输出 | |
PC | PA |
USB3.0接口4个 | I-PEX相控阵探头接口1个 |
HDMI高清视频接口 | LAN千兆网口 |
LAN千兆网口 | I/O输出口 |
RS232 串口调试口 | USB2.0接口2个 |
VGA 视频信号接口 | ENCODER 编码器接口 |
螺栓检测 脱粘缺陷检测
厚壁奥氏体不锈钢焊缝检测 对接焊缝4D连续扫查