<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="EDITORIAL" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">NDT World</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">NDT World</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>В мире неразрушающего контроля</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">1609-3178</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">24751</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/article_5c3706cbad12b2.03552634</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Ультразвуковой контроль</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Ultrasonic Inspection</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Ультразвуковой контроль</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Virtual Source Aperture Imaging and Calibration  for Ultrasonic Inspections through Dual-Layered Media  for Non-Destructive Testing</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Визуализация с помощью апертуры виртуального источника и её калибровка для ультразвукового зондирования сквозь двухслойную среду</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Сатклифф</surname>
       <given-names>Марк </given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Sutkliffe</surname>
       <given-names>Mark </given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>mark.sutcliffe@twi.co.uk</email>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Чарлтон</surname>
       <given-names>Питер </given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Charlton</surname>
       <given-names>Piter </given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Уэстон</surname>
       <given-names>Майлз </given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Weston</surname>
       <given-names>Maylz </given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Моси</surname>
       <given-names>Стивен </given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Mosey</surname>
       <given-names>Stiven </given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <volume>21</volume>
   <issue>4</issue>
   <fpage>42</fpage>
   <lpage>48</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/24751/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/24751/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>С момента внедрения полноматричного захвата для визуализации результатов УЗК в программных алгоритмах стало возможно генерировать полностью сфокусированные изображения. Из-за большого количества сигналов временного интервала, связанного с этим подходом, скорость обработки является ограничивающим фактором. В статье предложен альтернативный подход, не предъявляющий столь высоких требований к процессору. Предполагается, что из виртуальной точки, расположенной на некотором расстоянии позади преобразователя, распространяется сильно расходящийся пучок. Попадая на каждый элемент приёмника, такой луч формирует во временной области сигнал, достаточный для получения полностью сфокусированных изображений.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>С момента внедрения полноматричного захвата для визуализации результатов УЗК в программных алгоритмах стало возможно генерировать полностью сфокусированные изображения. Из-за большого количества сигналов временного интервала, связанного с этим подходом, скорость обработки является ограничивающим фактором. В статье предложен альтернативный подход, не предъявляющий столь высоких требований к процессору. Предполагается, что из виртуальной точки, расположенной на некотором расстоянии позади преобразователя, распространяется сильно расходящийся пучок. Попадая на каждый элемент приёмника, такой луч формирует во временной области сигнал, достаточный для получения полностью сфокусированных изображений.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>УЗК</kwd>
    <kwd>преобразователь</kwd>
    <kwd>фазированная решётка</kwd>
    <kwd>полноматричный захват</kwd>
    <kwd>обработка результатов</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Frazier C. H., O›Brien W. R. Synthetic aperture techniques with a virtual source element. - IEEE Trans. Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control. 1998. V. 45. No. 1. P. 196-207.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Frazier C. H., O›Brien W. R. Synthetic aperture techniques with a virtual source element. - IEEE Trans. Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control. 1998. V. 45. No. 1. P. 196-207.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Karaman M., Li P. C., O›Donnell M. Synthetic aperture imaging for small-scale systems. - Ibid. 1995. V. 42. No. 3. P. 429-442.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Karaman M., Li P. C., O›Donnell M. Synthetic aperture imaging for small-scale systems. - Ibid. 1995. V. 42. No. 3. P. 429-442.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Sutcliffe M., Charlton P., Weston M. Multiple virtual source aperture imaging for NDT - Insight. 2014. V. 56. No. 2. P. 75-79.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sutcliffe M., Charlton P., Weston M. Multiple virtual source aperture imaging for NDT - Insight. 2014. V. 56. No. 2. P. 75-79.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Lukomski T., Stepinski T., Kowal J. Synthetic aperture focusing technique with virtual transducer for immersion inspection of solid objects. Insight. 2012. V. 54. No. 5. P. 623-627.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lukomski T., Stepinski T., Kowal J. Synthetic aperture focusing technique with virtual transducer for immersion inspection of solid objects. Insight. 2012. V. 54. No. 5. P. 623-627.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Weston M., Mudge P., Davis C., Peyton A. Time-efficient auto-focusing algorithms for ultrasonic inspection of dual layered media using full matrix capture. - NDT&amp;E International. 2012. V. 47. P. 43-50.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Weston M., Mudge P., Davis C., Peyton A. Time-efficient auto-focusing algorithms for ultrasonic inspection of dual layered media using full matrix capture. - NDT&amp;E International. 2012. V. 47. P. 43-50.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Hahn S. L. - In: Hilbert Transforms in Signal Processing. - Artech House, 1996.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hahn S. L. - In: Hilbert Transforms in Signal Processing. - Artech House, 1996.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Bae M., Jeong M. A study of synthetic-aperture imaging with virtual source elements in B-mode ultrasound imaging systems. - IEEE Trans. Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control. 2000. V. 47. P. 1510-1518.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bae M., Jeong M. A study of synthetic-aperture imaging with virtual source elements in B-mode ultrasound imaging systems. - IEEE Trans. Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control. 2000. V. 47. P. 1510-1518.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Sutcliffe M., Weston M., Dutton B. et al. Real-time full matrix capture for ultrasonic non-destructive testing with acceleration of post-processing through graphic hardware. - NDT&amp;E International. 2012. V. 51. P. 16-23.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sutcliffe M., Weston M., Dutton B. et al. Real-time full matrix capture for ultrasonic non-destructive testing with acceleration of post-processing through graphic hardware. - NDT&amp;E International. 2012. V. 51. P. 16-23.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">ASME E2491. Standard guide for evaulating performance characteristics of phased array ultrasonic examination.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">ASME E2491. Standard guide for evaulating performance characteristics of phased array ultrasonic examination.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">BS EN 12668-3. Non-destructive testing. Characterization and verification of ultrasonic examination equipment. Combined equipment.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">BS EN 12668-3. Non-destructive testing. Characterization and verification of ultrasonic examination equipment. Combined equipment.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Mosey S., Sutcliffe M., Weston M. et al. Development and implementation of calibration process for Full Matrix Capture. - In: 53rd Annual Conf. of the BINDT, 2014.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mosey S., Sutcliffe M., Weston M. et al. Development and implementation of calibration process for Full Matrix Capture. - In: 53rd Annual Conf. of the BINDT, 2014.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Weston M., Nageswaran C., Sutcliffe M. et al. Calibration of ultrasonic techniques using full matrix matrix capture data for industrial inspection. - Insight. 2012. V. 54. No. 11. P. 602-611.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Weston M., Nageswaran C., Sutcliffe M. et al. Calibration of ultrasonic techniques using full matrix matrix capture data for industrial inspection. - Insight. 2012. V. 54. No. 11. P. 602-611.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
