profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły
r e k l a m a
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły

Wyniki wyszukiwania

Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ BEDNAREK"

» The analysis of detection possibility of optical radiation pulse with thermal method

ZBIGNIEW SUSZYŃSKI  MICHAŁ BEDNAREK  
The purpose of active thermography is to detect thermal heterogeneities or excitation energy distribution by measuring the temperature disturbance at the surface of the examined object in frequency or time domain. The variable component of temperature for the harmonic excitation can be obtained as a product of the power of excitation and thermal impedance of the object (1): T(ω) = P(ω) · Z(ω) (1) In the case of thermally heterogeneous object, excited by a power P(ω), with thermal properties represented by its thermal diffusivity α and thermal effusivity ε, reaches at the surface temperature described by the function T(ω). The values of temperature response (amplitude and phase) for frequencies of excitation spectrum carry information about the type and location of the thermal heterogeneities. Reconstructing the thermal properties distribution of the object basing on the temperature response measurements is possible if the function P(ω) describing the power of the excitation energy is known. In the general case the optical excitation is characterized by varied optical and frequency spectra. Spectral character of thermal impedance causes that the temperature response, and hence the temperature contrast of thermal heterogeneity, significantly depend on the frequency spectrum of the excitation pulse. It would be ideal if the excitation spectrum was correlated with the thermal impedance spectrum, which can be determined if the thermal properties of the object are known. In active thermography the excitation energy is usually performed by using optical radiation. That is why the frequency spectrum of excitation can be optimized by modulating its intensity in time. This can be realized by using choppers (mechanical modulation) or by changing the supply current (semiconductor lasers, filament lamps, etc.). In case of pulsed sources (flashlight, laser pulse) the excitation spectrum can be[...] więcej»
w zeszycie ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 2011/3


 

» Zastosowanie funkcji korelacji do detekcji niejednorodności cieplnych struktur warstwowych metodą aktywnej termografii impulsowej

ZBIGNIEW SUSZYŃSKI  MICHAŁ BEDNAREK  
Termografia aktywna z pobudzeniem impulsowym jest metodą diagnostyczną pozwalającą na szybką wizualizację niejednorodności cieplnych występujących w objętości struktur warstwowych elementów półprzewodnikowych. Powierzchnia badanego elementu absorbująca energię impulsu promieniowania optycznego jest źródłem zmiennego w czasie strumienia cieplnego propagującego wewnątrz struktury [1, 2]. Temperatura na powierzchni obiektu zależy m.in. od impedancji termicznej pobudzanego obszaru a ta zależy od parametrów cieplnych poszczególnych warstw struktury [3]. Rejestracja intensywności promieniowania podczerwonego za pomocą kamery termowizyjnej pozwala na porównanie zmian temperatury poszczególnych punktów powierzchni badanego obiektu. Przetworzenie sekwencji termogramów na sekwencję tzw. obrazów kontrastowych obrazujących wyłącznie zmiany temperatury spowodowane lokalnymi zmianami właściwości cieplnych pozwala uzyskać obraz rozkładu niejednorodności cieplnych [2]. Ze względu na niewielkie wartości uzyskiwanych kontrastów oraz efekty rozmycia występujące na granicach niejednorodności poszukuje się metod matematycznych pozwalających na poprawę jakości uzyskanych obrazów, przez co na zwiększenie wykrywalności niejednorodności związanych z defektami struktury [4, 5]. Autorzy niniejszego opracowania zaproponowali wykorzystanie funkcji korelacji w celu utworzenia obrazu korelacyjnego z sekwencji obrazów kontrastowych. Pozwala to na wyodrębnienie obszarów, które odpowiadają defektom struktury o parametrach relaksacyjnych procesów cieplnych zbliżonych do wzorca. Model badanej struktury Badanym obiektem jest struktura złożona z trzech warstw: warstwy krzemu o grubości 0,2 mm, warstwy przejściowej o g[...] więcej»
w zeszycie ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 2011/9


 

 Strona 1 
r e k l a m a
FAIL (the browser should render some flash content, not this).