






导波检测技术历史:对于导波在结构中传播的研究可以追溯到20世纪20年代(1920s);主要启蒙于地测学领域。从那以后,开始致力于导波在圆柱状结构的传播方面的分析研究;在20世纪90年代(1990s)早期,导波检测被认为仅仅是应用于工程结构的无损检测方法。如今,红外热成像仪采购,导波检测作为完整健康监测计划应用于石油产业领域。
导波检测还有以下其他应用场景:铁路轨道检测:导波检测可以用于铁路轨道的检测,检测铁路轨道的裂纹、焊接等问题。通过在轨道表面施加超声波信号,导波检测可以检测到轨道内部的缺陷和损伤,并且可以评估其---程度和位置。板材检测:导波检测可以应用于板材的检测,包括钢板、铝板、铜板等。通过在板材表面施加超声波信号,导波检测可以检测到板材内部的缺陷和损伤,并且可以评估其大小和位置。
近年来,红外热成像仪,工业超声波c扫描显微镜(c-san)已被成功地应用在电子工业,尤其是封装技术研究及实验室之中。由于超音波具有不用拆除组件外部封装之非破坏性检测能力,红外热成像仪公司,故c-san可以有效的检出ic构装中因水气或热能所造成的破坏如﹕脱层、气孔及裂缝…等。 超声波在行经介质时,若遇到不同密度或弹性系数之物质时,即会产生反射回波。而此种反射回波强度会因材料密度不同而有所差异.c-san即利用此特性来检出材料内部的缺陷并依所接收之讯号变化将之成像。因此,只要被检测的ic上表面或内部芯片构装材料的接口有脱层、气孔、裂缝…等缺陷时,即可由c-san影像得知缺陷之相对位置。
c-san服务 超声波扫描显微镜(c-san)主要使用于封装内部结构的分析,因为它能提供ic封装因水气或热能所造成破坏分析,例如裂缝、空洞和脱层。
c-san内部造影原理为电能经由---转换镜产生超声波触击在待测物品上,将声波在不同接口上反射或穿透讯号接收后影像处理,再以影像及讯号加以分析。
c-san可以在不需破坏封装的情况下探测到脱层、空洞和裂缝,且拥有类似x-ray的穿透功能,并可以找出问题发生的位置和提供接口数据。
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