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DOI: 10.3791/68908-v
Alesanmi R. Odufisan1, Benjamin Stern2, Ryohei Nagahiro3, Rosemary Wynnychenko2,4, Sevan Chanakian5, Junichiro Shiomi3,6, Eleonora Isotta7, Oluwaseyi Balogun2
1Department of Theoretical and Applied Mechanics,Northwestern University, 2Department of Mechanical Engineering,Northwestern University, 3Institute of Engineering Innovation,The University of Tokyo, 4Department of Physics,Wellsley College, 5Department of Chemical Engineering and Materials Science,Michigan State University, 6Department of Mechanical Engineering,The University of Tokyo, 7Department of Materials Science and Engineering,Northwestern University
Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.
Este artigo apresenta a técnica de Termorreflectância no Domínio da Frequência (FDTR) para caracterização e imagem térmica local não destrutiva.
Estudamos como defeitos em microescala em materiais, como limites de grãos, afetam a conectividade térmica do material com resolução espacial em escala de micrômetro. A suposição da escala contínua de que as propriedades térmicas são independentes do tamanho se decompõe em escalas de comprimento pequenas. Para começar, vire o interruptor de energia do laser de diodo de 532 nanômetros para a posição de ligado para ativar a fonte de alimentação.
Espere até que a luz de ativação acenda, indicando que a temperatura do cristal do laser está estável. Depois, gire o interruptor do laser para iniciar a emissão do laser de 532 nanômetros e use um medidor de potência para confirmar que a potência do laser da sonda de entrada está entre 20 e 30 miliwatts antes de prosseguir. Em seguida, ligue o controlador de diodo laser da bomba.
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