SU624158A2 - Method of pulsed ultrasonic echo-location of media - Google Patents

Method of pulsed ultrasonic echo-location of media

Info

Publication number
SU624158A2
SU624158A2 SU772475565A SU2475565A SU624158A2 SU 624158 A2 SU624158 A2 SU 624158A2 SU 772475565 A SU772475565 A SU 772475565A SU 2475565 A SU2475565 A SU 2475565A SU 624158 A2 SU624158 A2 SU 624158A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
media
location
ultrasonic echo
pulsed ultrasonic
echoes
Prior art date
Application number
SU772475565A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Павлович Тарутин
Юрий Васильевич Мельников
Николай Николаевич Кулач
Original Assignee
Предприятие П/Я А-1845
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Предприятие П/Я А-1845 filed Critical Предприятие П/Я А-1845
Priority to SU772475565A priority Critical patent/SU624158A2/en
Application granted granted Critical
Publication of SU624158A2 publication Critical patent/SU624158A2/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Description

соба; на фиг. 2 - эпюры сигналов. Задающий импульсный генератор 1 запускает генератор ЧМ-колебаний 2, с которого колебани  подаютс  на испытываемую среду 3, где установлены входной 4 и выходной 5 пьезопреобразователи. При подаче ЧМ-Сигналов во входном преобразователе происходит преобразование электрических колебаний в механические, и в испыт ываемой среде в результате отражений возникает сери  эхо-сигналов. Сери  эхо-сигналов выходным преобразователем 5 преобразуетс  в электрические колебани  и подаетс  на усилитель промежуточной частоты 6 или в оптимальный фильтр 7 в зависимости от положени  переключател  8 и далее на индикаторное устройство 9. Индикаторное устройство известными способами измер ет затухани  колебаний различных частот несжатых эхо-сигналов и усредненного затухани  сжатых сигналов.soba; in fig. 2 - signal plots. The impulse generator 1 starts the FM oscillation generator 2, from which oscillations are supplied to the test environment 3, where the input 4 and output 5 piezo transducers are installed. When FM signals are applied in the input converter, electrical oscillations are converted into mechanical ones, and a series of echo signals occur in the test medium as a result of reflections. A series of echoes by the output transducer 5 is converted into electrical oscillations and fed to an intermediate frequency amplifier 6 or to an optimal filter 7, depending on the position of the switch 8 and then to the indicator device 9. The indicator device measures the attenuation of oscillations of various uncompressed echoes by known methods and averaged attenuation of compressed signals.

На фиг. 2 графически показано осуществление предлагаемого способа. На фиг. 2, а приведен эскиз образца испытываемого материала (среды) с установленными на нем пьезопреобразовател ми. Тонкой линией в образце показан путь многократно отраженных импульсов ультразвуковых колебаний . Стрелки указывают направление распространени  их. На выходной преобразователь 5 импульсы приход т в моменты времена , обозначенные условно 1, 2,- 3. По испытываемому образцу среды они проход т путь, равный одной, трем и п ти и т. д. длинам образца соответственно. Воспроизведение серий отраженных эхо-сигналов, прощедших через образец, показано на фиг. 2 б и 2 г.FIG. 2 graphically shows the implementation of the proposed method. FIG. 2, and a sketch of the sample of the test material (medium) with piezo transducers installed on it. The thin line in the sample shows the path of repeatedly reflected pulses of ultrasonic vibrations. The arrows indicate the direction in which they are distributed. At the output transducer 5, the pulses arrive at times moments, conventionally designated 1, 2, - 3. They pass a path equal to one, three and five, etc., to the test sample of the medium, respectively. Reproduction of a series of reflected echoes passing through the sample is shown in FIG. 2 b and 2 g

При положении «Ь; переключател  8 (см. фиг. 1) .многократно отраженные частотно-моду .1ированные эхо-снгна.гы с выходного преобразовател  через хси.иггель попадают на индикатор. Графически оин изображены на фиг. 26. По пунктирным экспонентам , проведенным по вершинам амплитуд составл ющих частот многократно отраженных эхо-сигналов (на графике выбраны частоты fi , fj и fn) известными способами вычисл ют затухани  дл  этих частот и стро т частотную зависимость коэффиииента затухани  материала в пределах в-ариации частот ЧМ-сигнала (см. фиг. 2 в). При положении «II переключател  8 многократно отраженные частотно-модулированные эхо-сигналы с выходного преобразовател  попадают в оптимальный фильтр, где сжимаютс , и далее поступают на индикатор . По экспоненте, проведенной поверщинам сжатых сигналов, определ ют усредненное затухание материала в полосе.ЧМсигнала (см. фиг. 2 г).When position “b; switch 8 (see Fig. 1). The multiply reflected frequency-mode .1irovannye echoes from the output transducer through hsi.iggel get on the indicator. The graphic is shown in FIG. 26. Using dashed exponents drawn along the vertices of the amplitudes of the component frequencies of repeatedly reflected echoes (the frequencies fi, fj, and fn are chosen in the graph), the attenuation for these frequencies is calculated using known methods and the frequency attenuation of the material within the limits of FM signal frequencies (see Fig. 2c). At the position "II of the switch 8, the multiply reflected frequency-modulated echoes from the output transducer fall into the optimal filter, where they are compressed, and then they go to the indicator. By the exponent drawn to the compressed signals, the average attenuation of the material in the band is determined. The signal is given (see Fig. 2g).

Claims (1)

1. Авторское свидетельство СССР № 284394, кл. G 01 N 29/00, 1970.1. USSR author's certificate No. 284394, cl. G 01 N 29/00, 1970.
SU772475565A 1977-04-14 1977-04-14 Method of pulsed ultrasonic echo-location of media SU624158A2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772475565A SU624158A2 (en) 1977-04-14 1977-04-14 Method of pulsed ultrasonic echo-location of media

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772475565A SU624158A2 (en) 1977-04-14 1977-04-14 Method of pulsed ultrasonic echo-location of media

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU284394 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU624158A2 true SU624158A2 (en) 1978-09-15

Family

ID=20704774

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772475565A SU624158A2 (en) 1977-04-14 1977-04-14 Method of pulsed ultrasonic echo-location of media

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU624158A2 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS6468680A (en) Distance measurement by charp echo and distance measuring apparatus thereby
JPS57161672A (en) Measuring method utilizing ultrasonic wave
ES8104578A1 (en) Duplex ultrasonic imaging system with repetitive excitation of common transducer in Doppler modality.
SU624158A2 (en) Method of pulsed ultrasonic echo-location of media
SU753271A1 (en) Device for measuring speed of ultrasound
SU822013A1 (en) Device for measuring ultrasound propagation velocity
SU1026015A2 (en) Ultrasonic flowmeter
SU824059A1 (en) Hot-wire anemometer
SU593135A1 (en) Device for measuring ultrasound speed
SU438443A1 (en) Apparatus for measuring attenuation coefficient and ultrasound propagation velocity
SU1620931A1 (en) Device for determining content of gas in gas-liquid medium
SU620885A1 (en) Device for measuring ultrasound propagation velocity
SU894554A2 (en) Monitoring wave-guide ultrasound receiver
SU605162A1 (en) Acoustic signal reflection coefficient meter
ES336518A1 (en) Improvements in or relating to Apparatuses for Digital Measurement of Distances by Means of Ultrasonic Pulses
HEYMAN Pseudo continuous wave instrument(ultrasonics)[Patent]
SU1384961A1 (en) Device for measuring velocity of ultrasound waves
SU482670A1 (en) Device for measuring the speed of propagation of ultrasound
SU800675A1 (en) Apparatus for measuring parameters of object ultrasonic oscillations
SU534688A1 (en) Device for ultrasonic testing of moving sheet material
SU577454A1 (en) Ultrasonic flaw detector
SU626409A1 (en) Method of measuring electromechanical coupling factor of ultrasonic piezoelectric transducers
SU530193A1 (en) Ultrasonic velocity meter in materials
SU466419A1 (en) Instrumentation waveguide ultrasound receiver
SU1702290A1 (en) Acoustic device for determining gas content in gas-fluid media