Применение двухдлинноволновой цифровой голографической интерферометрии для оптического неразрушающего контроля износа защитных элементов сферического токамака ГЛОБУС-М2
- Авторы: Алексеенко И.В.1, Кожевникова А.М.1, Раздобарин А.Г.2, Елец Д.И.2, Медведев О.С.2
-
Учреждения:
- Балтийский федеральный университет им. И. Канта
- Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
- Выпуск: Том 50, № 12 (2024)
- Страницы: 1465-1473
- Раздел: ТОКАМАКИ
- URL: https://bulletin.ssaa.ru/0367-2921/article/view/683749
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367292124120054
- EDN: https://elibrary.ru/EEXBHY
- ID: 683749
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Продемонстрирована возможность применения метода двухдлинноволновой цифровой голографической интерферометрии для оценки износа защитных элементов сферического токамака Глобус-М2 после рабочих плазменных разрядов. На данном этапе работ защитные элементы были извлечены из разрядной камеры токамака и использовались в качестве образцов в голографическом комплексе. Представлена схема голографического интерферометра для регистрации первичных голографических изображений, в котором управление системами регистрации и контроля длины волны излучения осуществляется через программно-аппаратный комплекс в реальном масштабе-времени. Представлены результаты измерений формы элементов токамака. Показано, что при изменении разности длин волн меняется чувствительность метода измерений, а в предложенной конфигурации оптической схемы возможно определить минимальное значение изменения формы на уровне 10–30 мкм. При этом ошибка определения разности фаз, по которой проводится оценка профиля поверхности, в цифровом методе может достигать порядка 2π/40.
Об авторах
И. В. Алексеенко
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
Автор, ответственный за переписку.
Email: IAlekseenko@kantiana.ru
Россия, Калининград
А. М. Кожевникова
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
Email: IAlekseenko@kantiana.ru
Россия, Калининград
А. Г. Раздобарин
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
Email: IAlekseenko@kantiana.ru
Россия, Санкт-Петербург
Д. И. Елец
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
Email: IAlekseenko@kantiana.ru
Россия, Санкт-Петербург
О. С. Медведев
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
Email: IAlekseenko@kantiana.ru
Россия, Санкт-Петербург
Список литературы
- De Temmerman G., Hirai T., Pitts R.A. // Plasma Phys. Control. Fusion. 2018. V. 60. P. 044018. doi: 10.1088/1361-6587/aaaf62.
- Schweer B., Huber A., Sergienko G., Philipps V., Irrek F., Esser H.G., Samm U., Kempenaars M., Stamp M., Gowers C., Richards D. // J. Nucl. Mater. 2005. V. 337–339. P. 570. doi: 10.1016/j.jnucmat.2004.10.156.
- Pintsuk G., Bobin-Vastra I., Constans S., Gavila P., Rödig M., Riccardi B. // Fusion Eng. Des. 2013. V. 88. P. 1858. doi: 10.1016/j.fusengdes.2013.05.091.
- Кукушкин А.С., Пшенов А.А. // Физика плазмы. 2021. Т. 47. С. 1123.
- Pedrini G., Alekseenko I., Jagannathan G., Kempenaars M., Vayakis G., Osten W. // Applied Optics. 2019. V. 8(5). P. A147.
- Belashov A.V., Zhikhoreva A.A., Semenova I.V. // Applied Sciences. 2022. V. 12. P. 1687.
- Kozhevnikova A.M., Alekseenko I.V., Schitz D.V. // Applied Optics. 2023. Т. 62. С. 7881.
- Friesem A.A., Levy U. // Applied Optics. 1976. V. 15. P. 3009.
- Claus D., Alekseenko I., Grabherr M., Pedrini G., Hibst R. // Light: Advanced Manufacturing. 2021. V. 2(4). P. 403.
- Schnars U., Jueptner W. Digital holography: digital hologram recording, numerical reconstruction, and related techniques. Berlin: Springer, 2005.
- Takeda M., Ina H., Kobayashi S. // J. Optical Soc. America. 1982. V. 72.1. P. 156.
- Kreis T. Handbook of holographic interferometry: optical and digital methods. N.Y.: John Wiley & Sons, 2006.
- Claus D., Alekseenko I., Grabherr M., Pedrini G., Hibst R. // Light: Advanced Manufacturing. 2021. V. 2. P. 29.
Дополнительные файлы
