WO2020116175A1 - 表面変化検出体及びそれを用いた表面変化検出方法 - Google Patents

表面変化検出体及びそれを用いた表面変化検出方法 Download PDF

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frequency
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昌人 中村
恵里 松永
美濃谷 直志
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日本電信電話株式会社
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    • H01Q9/28Conical, cylindrical, cage, strip, gauze, or like elements having an extended radiating surface; Elements comprising two conical surfaces having collinear axes and adjacent apices and fed by two-conductor transmission lines

Definitions

  • the present invention relates to a technique for detecting the occurrence of cracks, peeling, deformation, etc. on the surface of an object.
  • deterioration may cause, for example, a collapse accident of a bridge, leakage of gas and liquid from a joint portion, damage to a playground equipment, and a personal injury due to a fallen object from a high place.
  • the inspection method includes visual inspection and tapping inspection.
  • a method of electrically detecting using a piezoelectric strain sensor sheet has also been studied (for example, Patent Document 1).
  • Patent Document 1 requires an active element (sensor chip) and a power source for each sensor sheet (object), and has a problem of high cost.
  • the present invention has been made in view of this problem, and uses a surface change detector capable of detecting a change in the surface of an object with only passive components without using an active element and a power source for each object to be detected, and the same.
  • An object is to provide a surface change detection method.
  • a surface change detection body is a surface change detection body arranged on a surface of an object and detecting a change in the surface, wherein a sensor unit resonating with a high frequency signal and a high frequency signal to the sensor unit.
  • the gist of the present invention is to include a signal propagating section for propagating the signal and an incident/reflecting section for receiving the high frequency signal from the outside and outputting the high frequency signal reflected from the sensor section to the outside.
  • a surface change detection method is a surface change detection method executed by a detection device, wherein the surface change detection body is swept and irradiated with a high-frequency signal having a frequency in a predetermined range.
  • High-frequency sweep irradiation step a frequency analysis step of frequency-analyzing the high-frequency signal reflected from the surface change detection body, the peak value obtained in the frequency analysis step and the peak value obtained in the past to determine the amount of change.
  • the gist is to perform a determination step of determining that the surface of the object is changed when the amount of change is equal to or more than a threshold value.
  • the present invention it is possible to provide a surface change detection body that can detect a change in the surface of an object with only passive components and a surface change detection method using the surface change detection body.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a processing procedure of a surface change detection method performed by the detection device shown in FIG. 4. It is a figure which shows an example of the characteristic measured with the detection apparatus shown in FIG. It is a figure which shows the modification of the surface change detection body which concerns on embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a plan view showing an example of a surface change detection body according to an embodiment of the present invention.
  • the surface change detection body 100 shown in FIG. 1 is arranged in close contact with the surface of an object such as an infrastructure structure and detects a change in the surface of the object.
  • “Closely arranged” means that the surface change detecting body 100 is formed by coating the surface of an object with, for example, paint. Alternatively, it means a case where the surface change detection body 100 is attached and arranged on the surface of an object.
  • the surface change detection body 100 includes a sensor unit 1, a signal propagation unit 2, and an incident/reflection unit 3.
  • the Zener unit 1 resonates with a high frequency signal.
  • the signal propagation unit 2 propagates a high frequency signal to the sensor unit 1.
  • the entrance/exit unit 3 receives a high frequency signal from the outside and outputs the high frequency signal reflected from the sensor unit 1 to the outside.
  • the high frequency signal may be an electromagnetic wave or an ultrasonic wave.
  • the high-frequency signal is an electromagnetic wave as an example.
  • the sensor unit 1 has a structure in which electromagnetic waves can propagate.
  • it is composed of a parallel plate resonator having three layers of conductor-dielectric-conductor in which a dielectric is sandwiched by conductive materials.
  • the dielectric material replaces the elastic material when the high frequency signal is an ultrasonic wave.
  • the sensor unit 1 shown in FIG. 1 for example, has a quadrangular plane and a side length of 10 cm. Details will be described later.
  • the signal propagating section 2 connects between the sensor section 1 and the incident/reflecting section 3.
  • the signal propagation unit 2 is configured by any one of a micro split line, a coplanar line, a dielectric waveguide, and the like.
  • the signal propagation unit 2 shown in FIG. 1 shows an example of a micro split line.
  • the width of the conductive pattern of the lowermost layer (first layer) is, for example, 1.7 mm
  • the width of the conductive pattern of the uppermost third layer is, for example, 0.85 mm, where the dielectric of the sensor unit 1 is the second layer.
  • No dielectric (second layer) is present in the signal propagation section 2.
  • the width of the conductive pattern of the signal propagation unit 2 is set so that the characteristic impedance is around 50 ⁇ .
  • the incident/reflecting unit 3 receives a high-frequency signal emitted from the outside and outputs a reflected wave of the high-frequency signal reflected by the sensor unit 1 to the outside.
  • the incident/reflecting portion 3 can be composed of an antenna that can be formed of a metal thin film and a dielectric such as a dipole antenna, a patch antenna, a spiral antenna, a meander line antenna, a chip antenna, and a bowtie antenna.
  • the reflection/reflection section 3 shown in FIG. 1 is an example of a bowtie antenna.
  • the bow-tie antenna has a shape in which conductive patterns each having a plane of an isosceles right triangle have their vertices in contact with each other and have their bottom sides arranged in parallel.
  • the length obtained by connecting the hypotenuses of both triangles is set to an integral multiple of a quarter of the effective wavelength of the resonance frequency of the sensor unit 1 which is a parallel plate resonator.
  • the effective wavelength is a wavelength in consideration of the dielectric constant ⁇ r of the second layer dielectric. That is, it is the wavelength of the high-frequency signal propagating in the sensor unit 1.
  • the sensor unit 1, the signal propagating unit 2, and the incident/reflecting unit 3 can be made of a metal thin film, a dielectric, or the like, and each component does not need an active element.
  • the frequency of the high-frequency signal applied to the surface change detection body 100 from the outside is subtracted within a predetermined range including the resonance frequency of the sensor unit 1, the frequency component that matches the resonance frequency is confined in the sensor unit 1. Then, frequencies other than the resonance frequency are reflected and become reflected waves, which are output from the incident/reflecting portion 3 to the outside.
  • the resonance frequency changes as the surface changes (cracks, peels, contacts with other objects, etc.). Therefore, by comparing the reflection characteristic when the surface of the object is healthy immediately after the surface change detecting body 100 is brought into close contact with the object and the reflection characteristic when the surface of the object is deteriorated with the passage of time, It is possible to detect the presence or absence of a change in the surface of the.
  • the characteristic R t of the reflected wave received by the detection device (not shown) can be expressed by the following equation when the transmitted wave is, for example, a microwave of 10 MHz to 100 GHz and a millimeter wave.
  • the detection device will be described later.
  • T is a characteristic parameter of a two-terminal circuit network represented by a T parameter or an F parameter
  • the subscript ant1 is a transmitter of the detection device
  • space is a free space between the surface change detection body 100 and the detection device
  • ant2 means the reflection/reflection section
  • tml means the signal propagation section 2
  • sens means the sensor section 1.
  • FIG. 2 is a diagram schematically showing a change in the characteristic R t of the reflected wave received.
  • the horizontal axis represents frequency and the vertical axis represents signal (reflected wave) intensity.
  • FIG. 2A shows an example in which a change in the surface of an object appears due to a change in resonance frequency.
  • the broken line shown in FIG. 2A indicates the characteristic R t of the reflected wave when the sound is normal, and the solid line indicates the characteristic when the wave is abnormal.
  • the relationship between the healthy and abnormal resonance frequencies may be reversed.
  • FIG. 2B shows an example of changes in characteristics when the signal transmission path 2 is broken. As shown in FIG. 2B, when the signal transmission line 2 is disconnected, the characteristic R t of the reflected wave does not show a decrease in the signal strength of the resonance frequency.
  • the surface change detection body 100 can be manufactured by, for example, three coating steps.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing a state in which the surface change detection body 100 is manufactured by applying coating films repeatedly.
  • the first-layer sensor unit 1 1 , the signal propagating unit 2 1 , and the incident/reflecting unit 3 1 are formed by directly coating, for example, a silver paste on the surface of an object (for example, an infrastructure structure).
  • a silver paste on the surface of an object (for example, an infrastructure structure).
  • the material to be applied is not limited to silver paste. Any of copper paste, conductive polymer, conductive ink and the like may be used.
  • the dielectric film is made of polymer resin, for example.
  • the dielectric film 1 2 thickness so affects the characteristic impedance, it is necessary to thickness characteristic impedance is matched.
  • the dielectric film 1 2 has a thickness of, for example, a thickness of about 400 [mu] m.
  • Third layer input reflection part 3 3 shape is a line symmetrical with respect to the first layer of input reflection portion 3 1 and the center line of the signal propagating portion 2.
  • the first reflection layer 3 1 and the third reflection layer 3 3 are not directly connected. That is, the incident/reflecting portion 3 is a bow-tie antenna whose plane is an isosceles right triangle, and one of the triangles of the bow-tie antenna and the other of the triangles are formed of different conductor patterns. As a result, a self-complementary antenna is formed and the bandwidth of the signal can be widened.
  • one triangle and the other triangle of the bow tie antenna may be configured with one conductive pattern.
  • the configuration including the shape of the incident/reflecting portion 3 is appropriately selected according to the required specifications.
  • the first layer of the signal propagating portion 2 1 of the width for example 1.7 mm, when the thickness of the dielectric film 1 2 to 400 [mu] m, the width of the signal propagating portion 2 3 0.85 mm.
  • the incident/reflecting portion 3 and the sensor portion 1 can be matched with a characteristic impedance of 50 ⁇ .
  • the surface change detecting body 100 can be manufactured by, for example, three coating steps. According to this manufacturing method, the surface change detection body 100 can be arranged in close contact with an object having a curved surface.
  • the surface change detection body 100 does not have to be formed by painting.
  • three sheets may be laminated and configured.
  • the surface change detecting body 100 When the surface change detecting body 100 is manufactured by stacking sheets, the conductive sheet and the insulating sheet having the shape of each layer shown in FIG. 3 are integrated. Then, the integrated surface change detection body 100 is attached to the surface of the object.
  • the adhesive for sticking the surface change detection body 100 to the surface of the object may be applied at the site where the object is present, or the surface of the surface change detection body 100 on the object side may be used as the adhesive surface in advance. That is, the surface of the surface change detection body 100 on the object side may be a glue surface. Thereby, the surface change detection body 100 can be easily arranged on the object.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of the detection device according to the embodiment of the present invention. A flow chart showing the processing procedure is shown in FIG.
  • the detection device 200 includes a frequency sweep unit 20, a high frequency generator 21, a transmitter 22, a receiver 23, a frequency analyzer 24, a determiner 25, and a controller 26.
  • the control unit 26 is a functional configuration unit that controls the operation of each functional configuration unit, and can be configured by, for example, a computer including a ROM, a RAM, a CPU, and the like. When the control unit 26 is realized by a computer, a part of the frequency pulling unit 20, the frequency analysis unit 24, and the determination unit 25 can also be configured by the computer.
  • the detection device 200 transmits a high frequency signal to the incident/reflecting portion 3 of the surface change detecting body 100.
  • the frequency sweep unit 20 sweeps frequencies within a predetermined range.
  • the high frequency generator 21 generates a high frequency signal having a frequency swept by the frequency sweeper 20 (step S1).
  • the transmitting unit 22 transmits the high-frequency signal generated by the high-frequency generating unit 21 to the incident/reflecting unit 3 of the surface change detecting body 100 (step S2).
  • the transmitted high frequency signal acts on the surface change detection body 100 as described above and is received by the detection device 200 as a reflected wave.
  • the reflected wave received by the reception unit 23 is analyzed by the frequency analysis unit 24 for the intensity of the reflected wave for each frequency (step S3).
  • the magnitude of the signal intensity of the reflected wave for each frequency can be obtained by subjecting the received reflected wave in the time domain to, for example, fast Fourier (FFT) transformation.
  • FFT fast Fourier
  • the determination unit 25 compares the peak value obtained by the frequency analysis unit 24 with the peak value obtained in the past to obtain the amount of change (step S4).
  • the amount of change in addition to the method of taking a simple difference, a method of taking a cross-correlation, or when the number of data is a spectrum with more than 10 points, multivariate analysis such as linear regression, multiple regression, PLS regression, principal component regression, etc. It may be determined using a method or a neural network.
  • FIG. 6 is a diagram showing a specific example showing the difference in the signal intensity of the reflected wave when the surface of the object is not cracked and when it is present.
  • the horizontal axis of FIG. 6 is the frequency (MHz), and the vertical axis is the signal intensity (dB) of the reflected wave.
  • MHz the frequency
  • dB the signal intensity
  • the determination unit 25 determines that there is no change in the surface of the object when the change amount is less than the threshold value (step S6), and determines that there is a change in the surface of the object when the change amount is greater than or equal to the threshold value (step S7). ..
  • the surface change detection method executed by the detection apparatus 200 is the surface change detection method executed by the detection apparatus that detects changes in the surface of an object, and the sensor unit 1 that resonates with a high frequency signal.
  • a surface change detecting body 100 including: a signal propagating unit 2 that transmits a high-frequency signal to the sensor unit 1; and an incident/reflecting unit 3 that receives the high-frequency signal from the outside and reflects the high-frequency signal reflected from the sensor unit 1 to the outside.
  • step S2 a high-frequency sweep transmission step S2 of sweeping and transmitting a high-frequency signal having a frequency within a predetermined range, a frequency analysis step S3 of frequency-analyzing the high-frequency signal reflected from the surface change detection body 100, and a frequency analysis step S3 were performed.
  • the amount of change is calculated by comparing the peak value with the past peak value, and when the amount of change is equal to or greater than the threshold value, determination steps S5 to S7 are performed to determine that there is a change on the surface of the object.
  • FIG. 7 is a diagram showing a modified example in which the surface change detection body 100 (FIG. 1) is modified.
  • FIG. 7A is a plan view of the surface change detector 110 in which the sensor unit 1 is a spiral resonator 113 and the resonator 113 and the signal propagation unit 112 are electromagnetically coupled.
  • the sensor unit 1 is not limited to the parallel plate resonator.
  • the signal propagation section 112 and the sensor section need not be connected by a conductive pattern.
  • FIG. 7B is a plan view of the surface change detecting body 120 in which the two incident/reflecting portions 3 are provided for receiving a high frequency signal and transmitting a reflected wave.
  • FIG. 7C is a plan view of the surface-change detector 130 in which the spiral-shaped resonator 113 and the two incident/reflecting portions 3 are provided for receiving a high-frequency signal and transmitting a reflected wave.
  • the spiral resonator 113 and the two reflecting/reflecting portions 133a and 133b may be combined.
  • the surface change detecting body and the surface change detecting method using the same it is possible to determine the presence or absence of the change of the surface of the object based on the change of the frequency characteristic. Further, if the detection device 200 according to the present embodiment is mounted on a radio-controlled drone, it is possible to detect a change in the frequency characteristic of the surface change detection body 100 arranged at a high place of an infrastructure structure, for example. it can. Therefore, the surface change detection method of the present invention is suitable for inspecting a place where a person is difficult to approach an inspection target or a portion where a visual inspection is difficult in a distant place.
  • the surface change detecting body 100 can be configured by coating paint or laminating a plurality of sheets, and does not include electronic parts. Therefore, the cost can be kept low.
  • the surface change detecting body 100 does not need a power source because it operates with energy supplied from the outside. Furthermore, since it is easy to change the shape of the surface change detection body 100 according to the surface shape of the object to be inspected, it is possible to easily arrange it on structures having various surface shapes. Therefore, the present invention can contribute to the automation and cost reduction of the inspection work of social infrastructure having many concrete structures.
  • the shape of the incident/reflecting portion 3 has been described using the example of the bow tie antenna, but the present invention is not limited to this example.
  • the entrance/exit unit 3 may be configured by a patch antenna, for example.
  • the high-frequency signal is described as an example of an electromagnetic wave, but it may be an ultrasonic wave. Even when ultrasonic waves are used, the technical idea of the present invention can be applied as it is.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be modified within the scope of the gist thereof.

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Abstract

受動部品のみで物体の表面の変化を検出できる表面変化検出体を提供する。物体の表面に配置され該表面の変化を検出する表面変化検出体であって、高周波信号に共振するセンサ部1と、センサ部1に高周波信号を伝搬させる信号伝搬部2と、外部から高周波信号を受信し、センサ部1から反射する高周波信号を外部に出力する入反射部3とを備え、センサ部1は、誘電体を挟む平行平板共振器であり、入反射部3は、平行平板共振器の共振周波数の実効波長の4分の1の整数倍の長さのアンテナである。

Description

表面変化検出体及びそれを用いた表面変化検出方法
 本発明は、物体の表面に、亀裂、剥離、及び変形等が生じたことを検出する技術に関する。
 インフラ構造物、プラント設備等の大型設備から、乗り物、遊具、及び家具等の身近な製品まで様々な物体は、時間が経過するにしたがい劣化する。その劣化を放置しておくと、劣化が原因で、例えば橋梁の崩落事故、接合部分からのガス及び液体の漏洩、遊具の破損、高所からの落下物による人身事故等が発生する。
 これらの事故を防止するためには、予防保全が必要である。構造物等の物体を予防保全するためには、物体の劣化の程度を検査する必要がある。その検査方法には、目視検査及び打音検査がある。また、圧電ひずみセンサシートを用いて電気的に検出する方法も検討されている(例えば特許文献1)。
山下崇博、他2名、「道路インフラ状態モニタリング用センサシートの開発」、2015年度精密工学会春季大会学術講演会講演論文集、セッションID:E69, p.329-p.330
 しかしながら、特許文献1に開示された方法では、センサシート(物体)ごとに能動素子(センサチップ)及び電源が必要であり、コストが高いという課題がある。
 本発明は、この課題に鑑みてなされたものであり、検出対象の物体ごとに能動素子及び電源を用いることなく受動部品のみで物体の表面の変化を検出できる表面変化検出体及びそれを用いた表面変化検出方法を提供することを目的とする。
 本発明の一態様に係る表面変化検出体は、物体の表面に配置され該表面の変化を検出する表面変化検出体であって、高周波信号に共振するセンサ部と、前記センサ部に高周波信号を伝搬させる信号伝搬部と、外部から高周波信号を受信し、前記センサ部から反射する高周波信号を外部に出力する入反射部とを備えることを要旨とする。
 また、本発明の一態様に係る表面変化検出方法は、検出装置が実行する表面変化検出方法であって、上記の表面変化検出体に、所定の範囲の周波数の高周波信号を掃引して照射する高周波掃引照射ステップと、前記表面変化検出体から反射する高周波信号を周波数分析する周波数分析ステップと、前記周波数分析ステップで求めたピーク値と過去の前記ピーク値とを比較して変化量を求め、前記変化量が閾値以上の場合は前記物体の表面に変化があると判定する判定ステップとを行うことを要旨とする。
 本発明によれば、受動部品のみで物体の表面の変化を検出できる表面変化検出体及びそれを用いた表面変化検出方法を提供することができる。
本発明の実施形態に係る表面変化検出体の一例を示す平面図である。 物体の表面が変化したことで変化する周波数特性の例を模式的に示す図である。 図1に示す表面変化検出体の作製過程の一例を模式的に示す図である。 本発明の実施形態に係る検出装置の構成例を示すブロック図である。 図4に示す検出装置が行う表面変化検出方法の処理手順を示すフローチャートである。 図4に示す検出装置で測定した特性の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る表面変化検出体の変形例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。複数の図面中同一のものには同じ参照符号を付し、説明は繰り返さない。
 (表面変化検出体)
 (構成)
 図1は、本発明の実施形態に係る表面変化検出体の一例を示す平面図である。図1に示す表面変化検出体100は、例えばインフラ構造物等の物体の表面に密着して配置され、該物体の表面の変化を検出するものである。
 密着して配置されとは、表面変化検出体100が、物体の表面に例えば塗料が塗布されて形成される様な場合を意味する。又は、表面変化検出体100が物体の表面に貼られて配置される場合を意味する。
 表面変化検出体100は、センサ部1、信号伝搬部2、及び入反射部3を備える。ゼンサ部1は、高周波信号に共振する。信号伝搬部2は、センサ部1に高周波信号を伝搬させる。入反射部3は、外部から高周波信号を受信し、センサ部1から反射する高周波信号を外部に出力する。高周波信号は、電磁波でも良いし超音波で有っても良い。
 以降の説明は、高周波信号が電磁波の場合を例に説明する。
 センサ部1は、その内部に電磁波が伝搬可能な構造である。例えば、誘電体を導電性の材料で挟んだ導電体-誘電体-導電体の3層の平行平板共振器で構成される。誘電体は、高周波信号が超音波の場合は弾性体に代わる。
 図1に示すセンサ部1は、例えば平面が四角形であり一辺の長さは10cmである。詳しくは後述する。
 信号伝搬部2は、センサ部1と入反射部3の間を接続する。高周波信号が電磁波の場合は、マイクロスプリット線路、コプレーナ線路、及び誘電体導波路等の何れかで信号伝搬部2を構成する。
 図1に示す信号伝搬部2は、マイクロスプリット線路の例を示す。最下層(1層目)の導電パターンの幅は例えば1.7mm、センサ部1の誘電体を2層目とすると、最上層の3層目の導電パターンの幅は例えば0.85mmである。なお、信号伝搬部2の部分に、誘電体(2層目)は存在しない。信号伝搬部2の導電パターンの幅は、特性インピーダンスが50Ω付近になるように設定される。
 入反射部3は、外部から照射される高周波信号を受信し、センサ部1で反射した高周波信号の反射波を外部に出力する。入反射部3は、ダイポールアンテナ、パッチアンテナ、スパイラルアンテナ、メアンダラインアンテナ、チップアンテナ、及びボウタイアンテナ等の金属薄膜及び誘電体で形成可能なアンテナで構成できる。
 図1に示す入反射部3は、ボウタイアンテナの例を示す。ボウタイアンテナは、平面が直角二等辺三角形の導電パターンのそれぞれが頂点を接触させ底辺同士を平行に配置させた形状である。両方の三角形の斜辺をつなげた長さは、平行平板共振器であるセンサ部1の共振周波数の実効波長の4分の1の整数倍の長さに設定する。
 実効波長とは、2層目の誘電体の誘電率εを考慮した波長である。つまり、センサ部1内を伝搬する高周波信号の波長である。
 以上述べたように、センサ部1、信号伝搬部2、及び入反射部3は、金属薄膜及び誘電体等で作製可能であり、構成部分のそれぞれに能動素子を必要としない。
 (作用)
 表面変化検出体100に、外部から高周波信号を照射すると、その高周波信号は入反射部3で受信され、信号伝搬路2を伝搬してゼンサ部1に到達する。センサ部1に到達した高周波信号は、センサ部1の共振周波数に一致すればセンサ部1内で共振する。
 表面変化検出体100に外部から照射する高周波信号の周波数を、センサ部1の共振周波数を含む所定の範囲で挿引すると、共振周波数に一致する周波数成分はセンサ部1内に閉じ込められる。そして、共振周波数以外の周波数は、反射され反射波となって入反射部3から外部に出力される。
 センサ部1は、物体の表面に密着しているので、その表面が変化(クラック、剥離、他の物体の接触等)することで共振周波数が変化する。そこで、表面変化検出体100を物体に密着させた直後の物体の表面が健全である場合の反射特性と、時間が経過し物体の表面が劣化した場合の反射特性とを比較することで、物体の表面の変化の有無を検出することが可能になる。
 検出装置(図示せず)が受信する反射波の特性Rは、例えば、送信波が10MHz~100GHz体のマイクロ波~ミリ波であった場合は次式で表せる。検出装置については後述する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 
 ここでTはTパラメータ、又はFパラメータ等に代表される2端子回路網の特性パラメータ、添え字のant1は検出装置の送信部、spaceは表面変化検出体100と検出装置の間の自由空間、ant2は入反射部3、tmlは信号伝搬部2、sensはセンサ部1、を意味する。
 図2は、受信する反射波の特性Rの変化を模式的に示す図である。図2の横軸は周波数、縦軸は信号(反射波)の強度である。
 図2(a)は、物体の表面の変化が共振周波数の変化で現れる例を示す。図2(a)に示す破線は健全な場合、実線は異常の場合の反射波の特性Rを示す。健全と異常の共振周波数の関係は、逆転する場合も有り得る。
 図2(b)は、信号伝送路2が断線した場合の特性の変化の例を示す。図2(b)に示すように、信号伝送路2が断線すると反射波の特性Rに共振周波数の信号強度の低下は現れなくなる。
 以上述べたように表面変化検出体100に照射した高周波信号の反射波の特性Rで、物体の表面が変化したか否かを検出することができる。
 (表面変化検出体の作製方法)
 表面変化検出体100は、例えば3回の塗装工程で作製することができる。図3は、表面変化検出体100を、塗膜を塗り重ねて作製する様子を模式的に示す図である。
 図3において、物体の表記は省略している。3回の塗装工程で塗布される塗膜の層番号を添え字の数字で表記している。
 図3に示すように1層目のセンサ部1、信号伝搬部2、及び入反射部3は、物体(例えばインフラ構造物)の表面に直接、例えば銀ペーストを塗装して形成される。なお、塗布する材料は、銀ペーストに限られない。銅ペースト、導電性ポリマー、及び導電性インク等の何れでもよい。
 次に、1層目のセンサ部1の上に、センサ部1と同形状の誘電体膜1を塗布する。誘電体膜は、例えばポリマー樹脂で構成される。誘電体膜1の厚みは、特性インピーダンスに影響するので、特性インピーダンスが整合する厚みにする必要がある。誘電体膜1の厚みは、例えば400μm程度の厚さである。
 2層目の誘電体膜1の上に、3層目のセンサ部1、信号伝搬部2、及び入反射部3を塗布する。3層目に塗布する材料は、1層目と同じ例えば銀ペーストである。3層目の入反射部3の形状は、1層目の入反射部3と信号伝搬部2の中心線を挟んで線対称である。
 この例の1層目の入反射部3と3層目の入反射部3は直接接続しない。つまり、入反射部3は、平面が直角二等辺三角形のボウタイアンテナであり、該ボウタイアンテナの一方の三角形と他方の三角形のそれぞれは、別々の導体パターンで構成される。これにより、自己補対型アンテナが構成され、信号の帯域幅を広げることができる。
 なお、ボウタイアンテナの一方の三角形と他方の三角形を一つの導電パターンで構成しても良い。入反射部3の形状を含む構成は、要求仕様に対応させて適宜選択される。
 1層目の信号伝搬部2の幅を例えば1.7mm、誘電体膜1の厚みを400μmにした場合、信号伝搬部2の幅を0.85mmにする。そうすることで、入反射部3とセンサ部1を特性インピーダンス50Ωで整合させることができる。
 このように表面変化検出体100は、例えば3回の塗装工程で作製することができる。この作製方法によれば、表面変化検出体100を、表面が曲面の物体についても密着させて配置することができる。
 また、表面変化検出体100は、塗装して構成しなくても良い。例えば、3つのシートを積層させて構成するようにしても良い。
 表面変化検出体100を、シートを積層して作製する場合は、図3に示す各層の形状の導電シート及び絶縁シートを一体化する。そして、一体化した表面変化検出体100を物体の表面に貼り付ける。
 表面変化検出体100を物体の表面に貼り付ける接着剤は、物体の在る現場で塗布しても良いし、予め表面変化検出体100の物体側の表面を糊面としても良い。つまり、表面変化検出体100の物体側の表面は糊面であるようにしても良い。これにより、表面変化検出体100の物体への配置を容易にすることができる。
 (検出装置)
 図4は、本発明の実施形態に係る検出装置の構成例を示すブロック図である。その処理手順を示すフローチャートを図5に示す。
 検出装置200は、周波数掃引部20、高周波生成部21、送信部22、受信部23、周波数分析部24、判定部25、及び制御部26を備える。制御部26は、各機能構成部の動作を制御する機能構成部であり、例えば、ROM、RAM、CPU等からなるコンピュータで構成することができる。制御部26をコンピュータで実現する場合は、周波数挿引部20の一部、周波数分析部24、及び判定部25もそのコンピュータで構成することが可能である。
 検出装置200は、表面変化検出体100の入反射部3に高周波信号を送信する。周波数掃引部20は、所定の範囲の周波数を掃引する。高周波生成部21は、周波数掃引部20が掃引する周波数の高周波信号を生成する(ステップS1)。
 送信部22は、高周波生成部21で生成された高周波信号を表面変化検出体100の入反射部3に送信する(ステップS2)。送信された高周波信号は、表面変化検出体100に対して上記の作用をし、反射波として検出装置200で受信される。
 受信部23で受信された反射波は、周波数分析部24によって周波数ごとの反射波の強度の大きさが分析される(ステップS3)。周波数ごとの反射波の信号強度の大きさは、受信した時間領域の反射波を、例えば高速フーリエ(FFT)変換することで求めることができる。
 判定部25は、周波数分析部24によって得られたピーク値と過去に得られたピーク値とを比較し変化量を求める(ステップS4)。変化量は、単純な差分を取る方法の他に、相互相関を取る方法、或いはデータ数が10点を超えるスペクトルである場合は線形回帰、多重回帰、PLS回帰、主成分回帰等の多変量解析手法又はニューラルネット等を用いて判定しても良い。
 図6は、物体の表面に亀裂(クラック)なない場合と在る場合の反射波の信号強度の違いを表す具体例を示す図である。図6の横軸は周波数(MHz)、縦軸は反射波の信号強度(dB)である。約770MHs付近のピーク値が、亀裂が生じたことで約700MHzに変化している様子が分かる。このようにピーク値の変化によって、物体の表面の変化を検出することが可能である。
 判定部25は、変化量が閾値未満の場合は物体の表面に変化がないと判定し(ステップS6)、変化量が閾値以上の場合は物体の表面に変化があると判定する(ステップS7)。
 以上説明したように本実施形態に検出装置200が実行する表面変化検出方法は、物体の表面の変化を検出する検出装置が実行する表面変化検出方法であって、高周波信号に共振するセンサ部1と、センサ部1に高周波信号を伝達する信号伝搬部2と、外部から高周波信号を受信し、センサ部1から反射する高周波信号を外部に反射する入反射部3とを備える表面変化検出体100に、所定の範囲の周波数の高周波信号を掃引して送信する高周波掃引送信ステップS2と、表面変化検出体100から反射する高周波信号を周波数分析する周波数分析ステップS3と、周波数分析ステップS3で求めたピーク値と過去のピーク値とを比較して変化量を求め、変化量が閾値以上の場合は物体の表面に変化あると判定する判定ステップS5~S7とを行う。
 これにより、物体の表面の変化を検出することができる。
 (表面変化検出体の変形例)
 図7は、表面変化検出体100(図1)を変形した変形例を示す図である。
 図7(a)は、センサ部1をスパイラル形状の共振器113とし、その共振器113と信号伝搬部112が電磁結合する表面変化検出体110の平面図である。このようにセンサ部1は平行平板共振器に限られない。また、信号伝搬部112とセンサ部は導電パターンで接続される必要もない。
 図7(b)は、入反射部3を高周波信号の受信と反射波の送信とで2個設けた表面変化検出体120の平面図である。このように構成することで反射波と入力波の分離ができ、物体の表面の変化の有無の判定を容易にすることができる。
 図7(c)は、スパイラル形状の共振器113と、入反射部3を高周波信号の受信と反射波の送信とで2個設けた表面変化検出体130の平面図である。このようにスパイラル形状の共振器113と2個の入反射部133a,133bを組み合わせても良い。
 以上述べたように、本実施形態に係る表面変化検出体及びそれを用いた表面変化検出方法によれば、周波数特性の変化に基づいて、物体の表面の変化の有無を判定することができる。また、本実施形態に係る検出装置200を無線操縦の無人機(ドローン)に搭載すれば、例えばインフラ構造物の高所に配置された表面変化検出体100の周波数特性の変化を検出することができる。よって、本発明の表面変化検出方法は、検査対象に人が近づき難い場所、又は、遠方で目視点検が困難な部分の検査に好適である。
 また、表面変化検出体100は、塗料の塗り重ね、又は複数のシートを積層することで構成でき、電子部品を含まない構成である。よって、コストを低く抑えることができる。
 また、表面変化検出体100は、外部から供給されるエネルギーで動作するため、電源が不要である。更に、検査対象の物体の表面形状に合わせて表面変化検出体100の形状を変更するのも容易であるので、様々な表面形状を有する構造物に対して容易に配置することが可能である。したがって、本発明は、コンクリート構造物の多い社会インフラ等の点検業務の自動化及び低コスト化に貢献できる。
 なお、入反射部3の形状をボウタイアンテナの例で説明したが、本発明はこの例に限定されない。入反射部3は、例えばパッチアンテナで構成しても良い。また、高周波信号は、電磁波の例で説明したが超音波で有っても構わない。超音波を用いた場合でも、本発明の技術思想はそのまま適用することが可能である。
 このように本発明は、上記の実施形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で変形が可能である。
1,1,1,1,111,121:センサ部
2,2,2,112,112a,112b,132:信号伝搬部
3,3,3,113,123a,123b,133a,133b:入反射部
20:周波数挿引部
21:高周波生成部21
22:送信部
23:受信部
24:周波数分析部
25:判定部
26:制御部
100,110,120,130:表面変化検出体
200:検出装置 

Claims (5)

  1.  物体の表面に配置され該表面の変化を検出する表面変化検出体であって、
     高周波信号に共振するセンサ部と、
     前記センサ部に高周波信号を伝搬させる信号伝搬部と、
     外部から高周波信号を受信し、前記センサ部から反射する高周波信号を外部に出力する入反射部と
     を備えることを特徴とする表面変化検出体。
  2.  前記センサ部は、
     誘電体を挟む平行平板共振器であり、
     前記入反射部は、
     前記平行平板共振器の共振周波数の実効波長の4分の1の整数倍の長さのアンテナである
     ことを特徴とする請求項1に記載の表面変化検出体。
  3.  前記アンテナは、
     平面が直角二等辺三角形のボウタイアンテナであり、該ボウタイアンテナの一方の三角形と他方の三角形のそれぞれは、別々の導体パターンで構成される
     ことを特徴とする請求項2に記載の表面変化検出体。
  4.  前記表面変化検出体の前記物体側の表面は糊面である
     ことを特徴とする請求項1乃至3の何れかに記載の表面変化検出体。
  5.  物体の表面の変化を検出する検出装置が実行する表面変化検出方法であって、
     高周波信号に共振するセンサ部と、前記センサ部に高周波信号を伝搬させる信号伝搬部と、外部から高周波信号を受信し、前記センサ部から反射する高周波信号を外部に出力する入反射部とを備える表面変化検出体に、所定の範囲の周波数の高周波信号を掃引して照射する高周波掃引照射ステップと、
     前記表面変化検出体から反射する高周波信号を周波数分析する周波数分析ステップと、
     前記周波数分析ステップで求めたピーク値と過去の前記ピーク値とを比較して変化量を求め、前記変化量が閾値以上の場合は前記物体の表面に変化があると判定する判定ステップと
     を行うことを特徴とする表面変化検出方法。
     
     
     
     
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