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                                            z ᣉவՔ/mm  60                           z ᣉவՔ/mm  60


                        60                                         80
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                            តڱΟ᭧ڏ                                     ᨂᢾᄊ੕᭧
                                                 x ᣉவՔ/mm                              x ᣉவՔ/mm
                                (a) Bیᄱ଍᫼តڱ̿ԣ᧘थڏϸ                          (b) ᨂᢾ̿ԣ᧘थڏϸ
                                            图 5  自发自收模式下频率波数成像的结果
                        Fig. 5 Frequency wavenumber imaging results in the self-transmitting-self-receiving mode


                          0                  0                     0                 0
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                        z ᣉவՔ/mm  40       z ᣉவՔ/mm  40         z ᣉவՔ/mm  50       z ᣉவՔ/mm  50
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                             x ᣉவՔ/mm         x ᣉவՔ/mm               x ᣉவՔ/mm           x ᣉவՔ/mm
                                                                                (b) ฉ஝ካข
                                      (a) Лᐑཥவข
                                    图 6  全矩阵模式下钢轨和 B 型相控阵试块不同方法的成像结果
                Fig. 6 Imaging results of different methods for rails and B-type phased-array test blocks in full matrix mode

                 为了进一步验证波数成像方法的优越性,分                           法对应的缺陷点散函数,如图 8(a) 和图 8(b) 所示。
             别截取了 B 型相控阵试块和钢轨中缺陷处的图像。                          对比两种方法的点散函数分布,结果表明:波数成像
             图 7 为全聚焦和波数算法重建B 型相控阵试块缺陷                         方法得出的点散函数更能够完美地匹配钢轨中的
             的成像结果,从图像的放大结果看出全聚焦方法的                            圆孔缺陷,聚焦点分布均匀,形状逼近真实缺陷的
             成像结果明显变差,究其原因它的聚焦效果差,重建                           形状和大小,而全聚焦方法得出缺陷的点散函数纵
             缺陷轮廓类似椭圆形状,波数重建的缺陷形状呈圆                            向拉长且离散间隔分布,横向宽度小于钢轨的直径。
             形。重点分析钢轨的较大缺陷,对重建的钢轨缺陷                            因此,从分析的结果可以得出波数成像方法的横向
             图像进行归一化后,分别求得全聚焦方法和波数算                            分辨率更高。
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