北京长城航空测控技术研究所有限公司;中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所刘德峰获国家专利权
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龙图腾网获悉北京长城航空测控技术研究所有限公司;中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所申请的专利基于太赫兹面阵透射的复合材料缺陷无损检测方法及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119438222B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-28发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411871362.8,技术领域涉及:G01N21/88;该发明授权基于太赫兹面阵透射的复合材料缺陷无损检测方法及系统是由刘德峰;郝丛静;马庆;李蔚;王懋;秦华设计研发完成,并于2024-12-18向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于太赫兹面阵透射的复合材料缺陷无损检测方法及系统在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于太赫兹面阵列探测器的透射式无损检测方法及系统,属于太赫兹成像无损检测技术领域。本发明基于太赫兹技术的混频阵列成像系统以及基于对太赫兹波束的整形及聚焦,通过将航空航天用陶瓷或玻璃纤维增强复合材料样件置于整形镜头和成像镜头之间,对样件进行透射式检测,混频阵列探测器获得样件面区域信息,并进行典型缺陷特征处理与缺陷识别,从而快速评估样件的状态。本发明旨在解决现有太赫兹无损检测技术中存在的效率低下、成像质量不高的问题。其通过采用太赫兹面阵列探测器和光学成像组件,能够实现快速、高分辨率的无损检测,尤其适用于需要高检测效率和成像质量的应用场景。
本发明授权基于太赫兹面阵透射的复合材料缺陷无损检测方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种基于太赫兹面阵透射的复合材料缺陷无损检测方法,其特征在于:其包括以下步骤: S1、对太赫兹面阵成像系统进行参数设置,设置太赫兹调频源的调频范围为0.3THz至0.4THz,最大输出功率为40mw,输出的波为连续波,设置太赫兹面阵列探测器阵列规模为32×32、64×64、128×128或256×256,阵列单元尺寸为0.4mm×0.4mm; S2、将待检测样品放置在电动四维位移台上,并调整至初始位置; S3、启动太赫兹调频源,发散的太赫兹高斯波束经过太赫兹全反射式波束整形镜头的离轴准直反射镜进行波束准直,准直后的波束传输到第一组微阵列离轴反射镜上,第一组微阵列离轴反射镜包括多个子离轴抛物面镜,每个子离轴抛物面镜将入射波束聚焦到与其平行的面上,从而将平行波束分割成聚焦的多束子光束,之后传输到第二组微阵列离轴反射镜上,再次发散形成多束子光束入射到离轴积分反射镜上,所有的子光束通过离轴积分反射镜后将在焦面重合,从而获得整形后均匀光斑,之后利用平面反射镜进行反射; S4、整形后的太赫兹波束由待检测样品的一面射入,经过待检测样品内部折反射和散射后在太赫兹离轴三反式成像镜头的第一反射镜上发生反射形成第一反射光束;第一反射光束照射到第二反射镜上并发生反射形成第二反射光束;第二反射光束照射到第三反射镜上并发生反射形成第三反射光束;最后通过位于第三反射光束的会聚光斑处的太赫兹面阵列探测器进行接收成像; S5、基于待检测样品的面积,根据需求首先确定扫描区域大小,之后设置扫描步进及扫描路线,基于扫描参数的设置及上位机的控制,控制电动四维位移台移动,实现待检测样品大区域面积的扫描成像,得到多幅扫描图像; S6、对得到的多幅扫描图像进行图像拼接,提取各图像中的特征点,进行特征点匹配,计算相邻两幅图之间的映射矩阵并进行融合处理,提取各图像中的特征点时首先提取多个特征点,之后对多个特征点进行判断,保留具备太赫兹检测图像特征的特征点,在得到的特征点中选取四个以上特征点代入单应性变换矩阵中,求解矩阵参数值实现图像的融合操作,得到待检测样品的完整图像; S7、对待检测样品的完整图像进行图像增强,利用Unet神经网络模型对被检测样品的信号特征进行提取,将可见光波段图像及测试图像作为输入进行图像增强,图像增强公式如下: 式中,Iget表示获得的完整图像,为光学图像,Ioptical用于质量降低模型中的原始输入,Ienhanced表示增强图像,ε为质量降低参数,表示进行卷积运算,表示下采样率,n表示系统的噪声; S8、对增强图像进行信号放大和滤波后输入缺陷识别模型,实现待检测样品的目标缺陷检测。
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