基于光声非线性混频产生机制,研究了从空间上分离激发光源与加热光源来产生非线性混频信号的方法。通过研究相应的非线性旁瓣信号幅值随激光源位置的变化,探讨两光源在声学和热学上对非线性混频信号的贡献。试验时,保持一束激光位于裂纹处,移动另一束激光在裂纹附近扫查,研究非线性混频信号幅值随移动光源位置的变化。试验结果显示,扫查激光与裂纹在一定距离(约6倍激光光斑直径)范围内时,有非线性混频现象产生;进一步将加热光源辐照于裂纹处,移动激发光源到不能产生混频信号的区域,通过补偿加热光源功率依旧无法产生非线性混频信号。这一现象说明,在光声非线性混频产生机制的基础上,需进一步考虑激发光源的高频声波以及激发源激发超声的振幅变化,这两个因素在非线性混频信号产生中的作用。
所属栏目
科研成果与学术交流
收稿日期
2018/12/25
作者单位
倪苏浩:南京理工大学 理学院, 南京 210000
倪辰荫:南京理工大学 电光学院, 南京 210000
袁玲:南京理工大学 电光学院, 南京 210000
联系人作者
倪辰荫(chenyin.ni@njust.edu.cn)
备注
倪苏浩(1993-),男,硕士研究生,主要研究方向为激光超声
引用该论文:
NI Suhao,NI Chenyin,YUAN Ling.Experiment on Crack Detection Technology with Photoacoustic Nonlinear Mix-frequency[J].Nondestructive Testing,2019,41(4):1~6
倪苏浩,倪辰荫,袁玲.光声非线性混频裂纹检测技术试验[J].无损检测,2019,41(4):1~6
参考文献
【1】
张旭辉,马宏伟.超声无损检测技术的现状和发展趋势[J].机械制造,2002,40(7):24-26.
【2】
周正干,孙广开.先进超声检测技术的研究应用进展[J].机械工程学报,2017,53(22):1-10.
【3】
陆铭慧, 徐肖霞. 非线性超声检测方法及应用[J]. 无损检测, 2012, 34(7):61-66.
【4】
KROHN N, STOESSEL R, BUSSE G. Acoustic non-linearity for defect selective imaging[J]. Ultrasonics, 2002, 40(1/8):633-637.
【5】
BUCK O, MORRIS W L, INMAN R V. Acoustic harmonic generation due to fatigue damage in high-strength aluminum[J]. Journal of Applied Physics, 1979, 50(11):6737-6741.
【6】
KAZAKOV V V, SUTIN A, JOHNSON P A. Sensitive imaging of an elastic nonlinear wave-scattering source in a solid[J]. Applied Physics Letters, 2002, 81(4):646-648.
【7】
SOLODOV I, WACKERL J, PFLEIDERER K, et al. Nonlinear self-modulation and subharmonic acoustic spectroscopy for damage detection and location[J]. Applied Physics Letters, 2004, 84(26):5386-5388.
【8】
CHIGAREV N, ZAKRZEWSKI J, TOURNAT V, et al. Nonlinear frequency-mixing photoacoustic imaging of a crack[J]. Journal of Applied Physics, 2009, 106(3):815-158.
【9】
ZAKRZEWSKI J, CHIGAREV N, TOURNAT V, et al.Application of nonlinear laser photoacoustic technique to crack detection[J]. Journal of the Acoustical Society of America,2008,123(5):3287-3287.
【10】
ZAKRZEWSKI J, CHIGAREV N, TOURNAT V, et al. Combined photoacoustic-acoustic technique for crack imaging[J]. International Journal of Thermophysics, 2010, 31(1):199-207.
【11】
GUSEV V, CHIGAREV N. Nonlinear frequency-mixing photoacoustic imaging of a crack:theory[J]. Journal of Applied Physics, 2010, 107(12):8-15.
【12】
SOLODOV I, WACKERL J, PFLEIDERER K, et al. Nonlinear self-modulation and subharmonic acoustic spectroscopyfor damage detection and location[J]. Applied Physics Letters, 2004, 84(26):5386-5388.
【13】
ZARUBIN V, YUSHKOV K, CHIZHIKOV A, et al. Laser-ultrasonic imaging for evaluation of temperature fields in paratellurite optical crystal[J]. Proceedings of Meetings on Acoustics, 2017, 32(1):20-32.
【14】
张丁凯, 倪辰荫. 全光学非线性混频技术用于微裂纹检测的实验研究[J]. 南京大学学报(自然科学版), 2017, 53(1):81-91.
【15】
GUSEV V, CASTAGNÈDE B, MOUSSATOV A. Hysteresis in response of nonlinear bistable interface to continuously varying acoustic loading[J]. Ultrasonics, 2004, 41(8):643-654.
【16】
MEZIL S, CHIGAREV N, TOURNAT V, et al. Two dimensional nonlinear frequency-mixing photo-acoustic imaging of a crack and observation of crack phantoms[J]. Journal of Applied Physics, 2013, 114(17):174901.
【17】
CHIGAREV N, MEZIL S, TOURNAT V, et al. All-optical probing of the nonlinear acoustics of a crack[J]. Optics Letters, 2011, 36(17):3449-51.