Fig. 1. Schéma de principe du positionnement des dommages de focalisation holographique. Crédit :SIOM
Les schémas traditionnels de détection de dommages en ligne peuvent détecter et caractériser directement les dommages en imageant des composants optiques. Cependant, grâce à la résolution optique, bruit, ombres et reflets, les points d'endommagement de petite taille ne peuvent pas être inspectés avec précision.
Récemment, une équipe de recherche de l'Institut d'optique et de mécanique fine de Shanghai de l'Académie chinoise des sciences (CAS) a proposé une méthode de localisation des dommages en trois dimensions qui était insensible au type de dommages. Ce travail a été publié dans Optique Express .
Leurs recherches étaient basées sur les anneaux de diffraction des dommages optiques. La position de l'endommagement axial a été obtenue en focalisant numériquement l'anneau de diffraction dans la position conjuguée (voir Fig. 1). Un réseau de neurones Diffraction-Net (voir Fig. 2) a été proposé pour distinguer l'anneau de diffraction de différentes surfaces et positions et obtenir la position latérale.
Ils ont trouvé que, complètement entraîné par des données de simulation, diffraction-Net a pu distinguer les anneaux de diffraction avec un taux de chevauchement supérieur à 61%, qui était le meilleur résultat rapporté.
Dans les expériences, la méthode proposée, pour la première fois, atteint le pointage des dommages sur chaque surface des dalles en cascade à l'aide d'anneaux de diffraction et la plus petite taille de dommage d'inspection était de 8 m. L'erreur de positionnement latéral était inférieure à 38,5 µm et l'erreur de positionnement axial était inférieure à 2,85 mm (voir Fig. 3).
Il convient de souligner que la méthode proposée a résolu les problèmes d'inspection pratique dans l'environnement optique complexe avec un enregistrement d'intensité et fournit ainsi une nouvelle façon de localiser les dommages en ligne dans un système laser haute puissance. Cela profitera au contrôle des dommages laser lors de la combinaison avec la stratégie de recyclage laser à l'avenir.
Fig. 2. Le schéma de Diffraction-Net. Crédit :SIOM
Fig. 3. Résultat de positionnement moyen en cascade. Crédit :SIOM