太赫兹无损检测系统手持式便携太赫兹测厚仪

手持式

优良的渗透性,可穿透纸,涂料,泡沫,塑料,玻璃,油漆,绝缘材料;几乎所有的介电材料
非接触式透射和反射太赫兹时域成像
检测效率快速(高达1KHz)
高精度(基于时间的测量的特殊性)
测量能力(多层检测,厚度检测,含水量,密度,成分测量)
更多的成像能力
无辐射,非电离---安全可靠

可检测材料:

检测系统

手持式便携太赫兹检测系统:

THz设备配置为手持式工具,可以使用自动
算法同时测量多达三层。 可以使用可选择的测
量配置检测各种产品。
测厚仪的应用
•检查涂层或多层挤压件的厚度或层结构
•仪表可以确定厚度,基重,分层
•检查模塑结构和基材之间的粘合线
•复合材料结构(纤维增强塑料)缺陷检测
专业检测分析软件

时域波形分析:

软件记录并显示太赫兹脉冲的原始时域信号。通过分析脉冲峰值的时间延迟,可精确计算光程差,从而实现单层或多层材料厚度的纳米级精确测量。此模式是获取材料折射率、吸收系数等基础物性参数的根本方法。

C-Scan成像法:

通过将一系列连续测点的时域波形按空间顺序排列,构建出样品内部垂直于扫描方向的二维截面图。此功能能够直观呈现缺陷(如脱粘、气孔)在深度方向的精确位置与纵向尺寸,是进行缺陷定性及深度定位的关键工具。

B-Scan分析法:

通过设定特定的时间门控(对应特定深度),提取每个扫描点在该深度下的信号强度或峰值时间信息,生成样品内部特定层的二维平面投影图。能够清晰展现缺陷的平面分布、形状与大小,适用于大面积快速筛查与质量评估。

太赫兹波(T-Hz)通常是指频率在0.1-10THz之间的电磁辐射,波长3 mm~30um;其波段在微波和红外之间。太赫兹检测系统是利用THz波透射样品或在样品表面发生反射,测量由此产生的THz电场随时间的变化,利用傅立叶变换获得THz脉冲在频域上的振幅及相位的变化量,从而提取出样品的信息。

参数名称 数值
频宽 0.0015~10(可选)
信噪比 >70 dB
快速扫描范围 160~700每秒
长扫描范围 2.8 ns
扫描精度 0.1~0.6m
扫描分辨率 0.1 mm
能量 4 meV
波长 300 μm
频率 1 THz

原理

吸波材料是一种能够吸收或显著减弱电磁波能量的材料,从而减少电磁干扰。它具备轻量、耐温、耐湿和抗腐蚀等特性。
涂层的厚度和均匀性对材料的性能和隐身效果有直接影响,因此需要通过无损检测方法控制涂层质量。
目前常用的测厚方法包括超声测厚、涡流测厚、红外测厚和射线测厚。
超声测厚适用于接触式检测,但无法准确测量多层结构;涡流测厚受限于导电性;红外测厚在高温下效果差,分辨率有限;射线检测精度高,但存在辐射风险。
因此,亟需一种新型无损检测方法,太赫兹无损检测技术可以满足这一需求。

太赫兹是什么
红外和微波之间电子频谱的一部分。时域太赫兹是一种用于测量,缺陷检测和成像的脉冲电磁法。经常像超声电磁模拟一样来使用。

结 论

太赫兹脉冲的典型脉冲宽度在皮秒量级,不但可以方便地对各种材料(包括液体、半导体、超导体、生物样品、复合材料等)进行时间分辨的测量,而且通过取样测量技术,能够有效地抑制背景辐射噪声的干扰。目前辐射强度测量的信噪比可以大于104,远远高于傅里叶变换红外光谱技术和超声技术,而且稳定性更好。分辨率优于0.1微米,精度优于±5微米。远高于一般超声设备的精度。碳纤维材料与金属材质相同,对太赫兹波有强反射性,因此可以得到强度更好的反射波形,有助于提高测量精度。
太赫兹成像技术与红外、超声、毫米波等波段的成像技术相比,它所得到的探测图像的分辨率和景深都有明显增加。另外太赫兹技术的独特性还包括在非均匀的物质中有较少的散射,适合复合材料的检测。
相比于超声检测,太赫兹光谱技术不仅信噪比高,能够迅速地对样品组成的细微变化做出分析和鉴别,而且太赫兹光谱技术是一种非接触测量技术,使他能够对半导体、电解质薄膜的物理信息进行快速准确的测量。
以上这些特点决定了太赫兹技术在很多基础研究领域、工业应用领域、军事领域及生物医学领域有重要的应用前景。