W artykule przedstawiono problematykę zwiazaną z wykrywaniem defektów w postaci wody wewnątrz komórek rdzenia w kompozytach typu "sandwich" oraz wtrąceń obcych materiałów. W ramach artykułu wykonano badania wykorzystując system termografii aktywnej C-CheckIR oraz kamerę terahercową TeraSense. Badane próbki, w których zasymulowano wady, wykonano z włókna szklanego i węglowego. Zastosowanie nowoczesnych technik badań nieniszczących pozwala na skuteczne wykrywanie błędów produkcyjnych, a w konsekwencji zwiększenie bezpieczeństwa, jakości i niezawodności wytwarzanych wyrobów
EN
The article presents the problem of the detection following defects like water ingress inside honeycomb sandwich panels and impurities (foreign object detection). As a part of the article, testing composite samples with active thermography (mobile NDT system C-CheckIR) and terahertz imaging camera (TeraSense) was performed. Test specimens, with simulated defects, are made of fiberglass and carbon fiber. Use of modern NDT techniques is effective in identification of manufacturing defects. Therefore, new NDT methods should aim to increase safety, quality and reliability level of the components produced.
This article reviews recent developments in the field of terahertz technology. A historical perspective and future trends along with unique features of THz systems are presented. Existing techniques for the generation and detection of terahertz radiation are briefly discussed and classified. Numerous examples that illustrate many exciting potential uses for this emerging technology are described, including biomedical imaging, security and defence, quality control, and technical diagnostic applications. Lastly, the physical limitations of terahertz imaging and the potential of use in hybrid imaging systems are discussed.
PL
W artykule przedstawiony został postęp w dziedzinie technologii terahercowej. Zaprezentowano rys historyczny, przewidywane trendy w rozwoju oraz unikalne cechy systemów terahercowych. Omówione zostały i sklasyfikowane aktualnie istniejące techniki generowania i detekcji promieniowania terahercowego. Zaprezentowano liczne przykłady zastosowań, które ilustrują duży zakres możliwych aplikacji tej szybko rozwijającej się technologii, zarówno w aplikacjach biomedycznych, bezpieczeństwa i obrony, kontroli jakości oraz diagnostyki technicznej. W ostatniej części artykułu przedstawione zostały fizykalne ograniczenia obrazowania terahercowego oraz potencjalne zastosowania w hybrydowych systemach wizyjnych.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.