JPS6117931A - テスト物体からの漏れ位置を探知し測定する方法 - Google Patents

テスト物体からの漏れ位置を探知し測定する方法

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JPS6117931A
JPS6117931A JP60138065A JP13806585A JPS6117931A JP S6117931 A JPS6117931 A JP S6117931A JP 60138065 A JP60138065 A JP 60138065A JP 13806585 A JP13806585 A JP 13806585A JP S6117931 A JPS6117931 A JP S6117931A
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    • G01MEASURING; TESTING
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    • G01B9/02Interferometers
    • G01B9/021Interferometers using holographic techniques
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/38Investigating fluid-tightness of structures by using light

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  • General Physics & Mathematics (AREA)
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明はテスト物体における漏れを検出する装置及び方
法に関するものであって、更に詳細には、ロケットモー
タの漏れを探知し且つ測定する為にホログラフィ−を使
用する漏れ検出方式に関するものである。
多くのロケットエンジンは、多数の相互接続されたダク
トや、マニホールドや、室を有しており、これらは極端
な温度及び圧力の下で高度に可燃性の流体を搬送する。
何処かの流体通路、又はその接続部において漏れがある
と、危険なことが多く、且つ壊滅的な事態となることが
ある。従って、ロケットエンジンの漏れをチェックする
為の方法に対して研究がなされており、特にエンジンの
製造及び検査の段階において能率的に且つ経済的に実施
可能な方法に関して研究されている。
ロケットエンジンにおいて最も一般的に使用されている
漏れ検出テストは石鹸膜テストであり、この方法では、
テストすべきエンジンの予め選択した箇所に石鹸溶液膜
を付与する。エンジンにパージガスを導入すると、エン
ジンから漏れるガスは石鹸膜を形成する。然し乍ら、こ
の方法はロケットモータの限られた近接可能な部分にし
か適用することが出来ず、且つ時間がかかるものであっ
て、その方法はもっと普遍的に適用可能なものであった
としても、それをエンジンの数百側の接合部や、溶接部
や、半田付は部の全てに適用することは不可能である。
更に、この方法は石鹸膜をテスト物体上に付与すること
を必要とするので、それにより表面仕」二が乱される。
ロケットエンジンの漏れテストを行なう別の装置は、エ
ンジンの動力ヘッドを包囲する包装と、エンジンをパー
ジさせなから該包装を介して通過し次いで分光計内に入
る様に排気を指向させる手段とを有している。エンジン
からの漏れは排気によって分光計へ運ばれ、そこで検知
される。然し乍ら、この装置では、漏れの箇所を表示す
ること一7= なしに漏れが存在することだけを検知するだけであるか
らその能力は制限的である。更に、この装置は包装をエ
ンジンに取り付けることを必要とし、それは厄介で時間
のかかる作業である。更に、包装とエンジンとの間のシ
ールは漏れの発生源となり得るので、これが分光計で得
られる結果に影響を与えることがある。
ロケットエンジンにおける漏れを検出する為に使用され
るその他の従来の装置としては、ヘリウム分光計漏れ検
出器、超音波漏れ検出器、熱差動部れ検出器等がある。
然し乍ら、分光計装置や熱差動装置では、それらが漏れ
の疑惑のある各漏れの箇所に近接して位置されない限り
漏れを検知する能力を殆ど有しないか又は全く有しない
という点が欠点である。同様に、超音波装置の有用性は
それが個々の漏れに対して個別的に適切に指向されねば
ならないという条件によって阻害されている。これらの
相違は全て一度に一度づつ漏れの疑惑のある箇所の全て
に適用せねばならないので、ロケットエンジンの様な複
雑な物体に関して使用する場合には、許容不可能な程度
の量の時間と努力とを必要とする。従って、テスト物体
が著しく複雑であったとしても、テスト物体における全
ての漏れの位置とその量の両方を能率的に検知すること
の可能な装置を開発することに大きな期待が寄せられて
いた。
本発明は、以上の点に鑑みなされたものであって、テス
ト物体から現れる全ての漏れ流れの位置とその大きさと
を検知することの可能な漏れ探知装置を提供することを
目的とする。本発明の別の目的とするところは、テスト
物体の実質的に全体に渡って便利に且つ能率的に使用可
能なロケットエンジン及びその他のテスト物体用の漏れ
探知装置を提供することである。本発明の更に別の目的
とするところは、ロケットエンジンの数個の予め選択し
た位置だけを検知する代りに、ロケットエンジン全体又
はそのかなりの部分を一度に調査することの可能な漏れ
探知装置を提供することである。本発明の更に別の目的
とするところは、テスト物体へ装置を取り付けることを
必要としないばかりかテスト物体の何れの表面へも膜又
は外部流体を付与することを必要としない漏れ探知・測
定方法を提供することである。本発明の更に別の目的と
するところは、テスト物体から離隔して実施することが
可能であり、従って漏れ探知器を保護された良好な環境
に配備することを可能とする漏れ探知・測定方法を提供
することである。本発明の更に別の目的とするところは
、テスト物体からの漏れ流れの空間的範囲をマツピング
することの可能な方法及び装置を提供することである。
本発明の更に別の目的とするところは、ロケットエンジ
ンにおけるより小さな漏れであって特に石鹸膜テスト又
は包装テストでは通常検知不能の漏れを探知する手段を
提供することである。
本発明によれば、漏れ探知器は、記録媒体と、レーザと
、前記レーザと協同して前記記録媒体上にテスト物体の
逐次的なホログラフ画像を形成すると共に重畳させる光
学部品と、デス1〜物体を選択的に加圧する手段と、重
畳させた画像間の干渉を解析する手段とを有している。
これをロケッh−10= エンジンと共に使用する場合には、探知器を動作させて
、エンジンをパージ流体で加圧する前に、テストエンジ
ンの第1基準ホログラムを形成する。
次いで、エンジンをパージする間に第2ホログラフ画像
を採取し、その画像を基準画像上に重畳させる。実時間
テレビモニタスクリーンによって、重畳させた画像にお
ける干渉の結果得られるラインに付いて歪を解析する。
その歪はエンジンにおける又はその周りの漏れ流れの位
置及び大きさに対応する。エンジンのパージ動作及び/
又はテスト発火の間におけるテストエンジンの振動効果
を減少させる為に各ホログラフ画像を充分な期間のパル
スレーザビームで形成することが可能である。
漏れが検出されると、付加的なホログラフ像を採取し基
準画像上に重畳させて漏れの時間領域特性を測定する。
テスト結果を保存する為にビデオカメラ及びレコーダも
設けられている。
以下、添付の図面を参考に、本発明の具体的実施の態様
に付いて詳細に説明する。
第1図を参照すると、本発明は、ロケットエンジンのダ
クト16に沿っての接続部14の如きテスト物体12の
漏れテストを行なう為の漏れ探知装置10及びその方法
を提供している。本発明の好適実施例に基づいて構成さ
れた場合、漏れ探知装置10は、レーザ]98、レーザ
18の動作を制御するスイッチ20、部分的ミラー24
と拡大レンズ26及び28とレーザ18から射出された
各逐次的なレーザパルス33から記録媒体32上にテス
ト物体12のホログラフ画像を形成する為のコリメータ
レンズ30及び31とから形成される光学部品22を有
している。好適には、記録媒体32は、透明な写真プレ
ートを有しており、それは、テスト物体12が加圧され
ない間に形成されるテスト物体12の第1基準ホログラ
フ画像を写真技術により記録することが可能である。記
録媒体32上に形成されるパターンをモニタする為にビ
デオカメラ34及び実時間テレビモニタ35が設けられ
ており、且つ更に解析を行なう為に結果として得られる
情報を保存する為に記録媒体32上に形成されるパター
ンを記録する為にレコーダ36が設けられている。更に
、漏れ探知装置10は、好適には、ダクト16上の弁4
0の動作によって制御される加圧流体のタンク38の如
き、テスト物体12を選択的に加圧する手段を有してい
る。更にミラー42が設けられており、それはレーザ1
8からテスト物体12の離れた側に配置されており且つ
それは光を記録媒体32へ指向させる為のテスト物体1
2の反射性のバックグランドとして機能する。スイッチ
20はレーザ18への電力源46から供給される電力を
制御し、その際にレーザ18に対するトリガとして機能
する。
動作に付いて説明すると、レーザ18からの第2レーザ
パルスはテスト物体12の第1基準ホログラフ画像を形
成し、それは写真技術的に記録媒体32上に記録される
。次いで、記録媒体32を漏れ探知器[10から抜き取
り、写真技術によって処理して第1基準画像を現像し、
次いで漏れ探知装置10内の同じ場所へ変換する。次い
で、テスト物体12をタンク38からの加圧流体で充填
して、レーザ18からの第2レーザパルスで記録媒体3
2上にテスト物体12の第2ホログラフ画像を形成させ
、これは第1基準画像上に第2画像を重畳させる効果が
ある。この重畳の結果、記録媒体32上に干渉パターン
が形成され、その干渉パターンは漏れ流れが第2レーザ
パルスの光学経路長さに影響を与えた箇所において歪を
示す。
レーザ18及び光学部品22は協同して、画像記録媒体
32上にテスト物体12のホログラフ画像を形成する。
レーザ18からの各パルス33は部分的ミラー24に入
射し、基準ビーム50と走査ビーム52とに分割される
。走査ビーム52は、テスト物体12の全て又は一部を
通過する前に、拡大レンズ26及びコリメータレンズ3
0を通過する。漏れ53の近傍を伝播する走査ビーム5
2の部分はバックグランドミラー42によって記録媒体
32へ向かって反射される。基準ビーム50は、反射ビ
ーム54と一致した態様で記録媒体32に入射する前に
レンズ2Bによって拡大され且つレンズ31によってコ
リメート即ち平行化される。その結果、反射ビーム54
は基準ビーム50と干渉して媒体32上にホログラフ画
像を形成する。現像を行なう為に記録媒体32によって
写真技術的に保持されるホログラフ画像は、第ル−ザパ
ルスに対してこの様な態様で形成されたホログラフ画像
である。同じように第2ホログラフ画像が形成され且つ
第1基準ホログラフ画像上に重畳させる。
レーザ18は、好適には、約10乃至100ミリワツト
のダイオードクリスタルタイプであり、レーザダイオー
ドは好適に小型であり、耐久性があり、且つその他の多
くのタイプのレーザと比べて脆性が低い。レーザダイオ
ードを使用する場合、赤外照射に対して感受性のる任意
の記録媒体を適宜使用することも可能であるが、画像記
録媒体32は、好適には、透明な赤外フィルムを有して
いる。本発明のその他の実施例においては、HeNeガ
スレーザ等のその他のタイプのレーザを使用することも
可能であり、パルス又は連続波レーザの何れをも使用す
ることが可能である。
好適実施例においては、レーザ18は、好適には、記録
媒体32上に鮮明なホログラフ画像を形成するのに充分
に短く且つテスト物体12の振動効果がパルスの時間長
に渡って積分されることを可能とするのに充分長い期間
を持ったレーザパルスを供給する。例えば、加圧をする
場合に1kH2の周波数でテスト物体12が振動し、そ
れが1ミリ秒のサイクル期間に変換され、約10ミリ秒
のレーザパルスを使用して画像記録媒体32上に形成さ
れたホログラフ画像における振動等の効果を積分するこ
とが可能であることが判明した。この様に、第1パルス
と第2パルスとから構成された重畳画像上に現れること
のある振動によって誘起される干渉の量が減少される。
従って、漏れ検知システム10は、加圧期間中にテスト
物体が成る程度の振動に露呈させる場合にも使用するこ
とが可能である。連続波レーザを使用することが望まれ
る場合には、振動効果を回避する為にレーザー8によっ
て発生されるビームの期間を制御する為にスイッチ20
を動作させることが可能である。
第1及び第2ホログラフ画像が形成される時に、レーザ
18、光学要素22、テスト物体12、画像記録媒体3
2、ミラー42の相対的な位置関係は実質的に同一に維
持されねばならない。然し乍ら、画像記録媒体32が透
明写真プレートを有する好適実施形態においては、本発
明の実施上、第1基準画像を現像する為に写真プレート
を漏れ探知装置10から取り出すことが必要である。次
いで、このプレートを漏れ探知装置10内の元の位置に
戻す。この写真プレート(画像記録媒体32)を取り出
し且つ元へ戻す作業は本発明の実施に対して有用な別の
結果を奏する。即ち、それにより、第1基準ホログラフ
画像を形成した元の位置から少なくとも僅かな程度写真
プレートを変位させることとなる。このプレートの多少
の変位により、第2ホログラフ画像を第1画像に重畳さ
せて形成させた場合に、第2ホログラフ画像がバックグ
ラウンドに干渉パターンを発生させる。
第2図は、本発明に基づいて構成された漏れ検知器を使
用して得られた画像の代表例を示している。そこに示さ
れているものは閉じたフルート56の外形であり、そこ
からはシミュレートした漏れ流れは発生しておらず、一
方、第2フルート58の外形も示されており、それは場
所60で多少間いており、流れを流出させている。一般
的に、第2図のバックグランドフィールド上の暗い帯域
62と照明された帯域64は、第2ホログラフ画像を第
1画像上に重畳させた後に記録媒体32上に予定される
干渉の特性を表している。参照番号66で示した箇所に
おいては、帯域62及び64によって形成される何にも
なければ一様であるはずのパターンに擾乱が現れており
、この擾乱はフルート58から現れる漏れ流れの投影し
た空間領域と相関している。このパターン内の擾乱は、
漏れ流れが光の光路長に与える効果に起因するものであ
ると考えられる。注意すべきことであるが、帯域62間
及び帯域64間の乱されていない間隔は重畳された画像
のバックグランドフィールド全体に渡って一様である。
第2図において、ΔXで示した如く、帯域62又は64
の屈曲量を使用して、以下の如き態様によって、漏れ流
れの大きさを測定することが可能である。
注意すべきことであるが、帯域62及び64の乱されて
いない間隔は、第1及び第2ホログラフ画像を形成する
夫々の時期の間に所定の量だけ記録媒体32を角度変位
させる手段を設けることによって調節することが可能で
ある。第3図に示した実施例は、この所定量の変位を電
気−機械サーボ68によって得ており、該サーボ68は
リンク機構70を介して記録媒体32′上に作用して記
録媒体を所定量だけ取り付は台(不図示)の軸55の周
りに回転させる。動作に付いて説明すると、第1ホログ
ラフ画像は画像記録媒体32′上に形成され、一方該媒
体は第3図内の媒体32′の実線表示によって示した如
き位置に固定されている。
第1ホログラフ画像を記録した後に、サーボ68を動作
させて媒体32′をその元の位置から他の位置、即ち第
1位置から小量、通常0.5°の範囲、だけ軸55周り
に角度変位された位置へ移動させる。この第2位置は第
3図中の画像記録媒体32′の点線で示した位置である
。その時点で、媒体32′はテスト物体12′の第2ホ
ログラフ画像を受は取る為の位置にある。好適には、サ
ーボ68の動作量は、帯域62又は64の間の種々の程
度の間隔が所望により得られる様に調節可能であり、そ
の動作方向を第3図に二重矢印で示しである。
この様な能力は、漏れ探知装置i−0の広範囲の構成及
び感度の調整を行なうことを可能としている。
注意すべきことであるが、上述した媒体32″の変位は
、手動手段を包含する従来公知の広範囲のその他の装置
の何れかによって達成することも可能である。
サーボ68の動作量(媒体32′の角度変位量)が増加
すると、帯域62間及び帯域64間の間隔の量が増加す
る。従って、漏れ探知装置10の較正は、どれほどの量
の屈曲ΔXが既知の流量を発生するか(例えば、I 5
(JHの漏れ流れは帯域62内に5mmの屈曲ΔXを発
生することが分かっている)を実験的に決定し、次いで
画像記録媒体32′に与えた角度変位の量は第1画像上
に第2ホログラフ画像を重畳させた時にバックグランド
に5mmの乱されていない間隔の帯域62を発生せる様
にサーボ68の動作を調節することによって達成するこ
とが可能である。一度較正すると、漏れ探知システム1
0を使用して初期的には未知の流量を持った任意の箇所
に位置した漏れの大きさを測定することが可能である。
例えば、帯域62間の間隔の173に等しい帯域62内
における屈曲を発生し且つ帯域62間の間隔が5mmに
等しく調節されている場合において、漏れが発見された
場合に、発見された漏れは0.333SCIM(Sta
ndard Cubic Inches per Mi
nute)であり、同様に、その屈曲が3つのこの様な
間隔と等しい場合には、探知された漏れは38CIにで
あることが分かる。帯域64の間の間隔に関しても同じ
手法を使用することが可能である。第1図に示した如き
本発明の実施例においては、ライン62(又はライン6
4)間の間隔の所望の予め較正した量が得られる迄媒体
32を軸55の周りに変位させる為に画像記録媒体32
のエツジを手で軽く叩くか又はその他の手段を使用して
行なうことが可能である。
第3図に示した実施例が第1図に示した実施例と異なる
ところは、第3図の画像記録媒体32′は、米国、カリ
フォルニア、ファウンテンバレーのニューポートリサー
チコーポレーションから入手可能な光電記録プレートを
有している。このタイプの記録媒体は第1基準レーザ画
像を電気的に一時的に記録することが可能であり、従っ
て写真プレートの場合の様に処理する為に漏れ探知装置
10から脱装する必要がない。使用中において、光電記
録プレートは第1基準レーザ画像を充分に長い時間に渡
って保持し、第2ホログラフ画像を形成し且つ該基準画
像上に重畳させることを可能としている。前述した如く
、干渉パターンを形成する為に第1及び第2ホログラフ
画像を形成する夫々の時期の間に画像記録媒体32′を
角度変位させる為にサーボ68の如き手段を設けである
他の実施例の場合の如く、重畳された画像内に形成され
る干渉パターンは、漏れがある所で歪が発生され、且つ
その漏れの大きさを決定する為に較正した弁で歪の程度
を相関させることが可能である。両方の実施例共各漏れ
流れの空間的範囲のマツプを得ることを可能とし、各漏
れの範囲及び性質に関する付加的な情報を与える。
再度第3図を参照すると、テスト物体12はロケットエ
ンジン76であり、タンク78からのパージ流体は弁付
きダクト82を介してエンジン76の推進剤入口80に
指向され、且つタンク84からのパージ流体は、エンジ
ンの推進剤と酸化剤システムの両方を加圧する為に、弁
付きダクト88を介してエンジン76の酸化剤入口86
へ指向される。多くの場合に、エンジン76は走査ビー
ム52′で全て一度に走査するのには大き過ぎ、ここに
記載する方法で部分部分を検査せねばならない。
本発明は、基準ホログラムと第2ホログラムとの間の干
渉に拠らずに実施することも可能であることに注意すべ
きである。この場合には、テスト物体12を加圧してそ
の単一のホログラフ画像を形成し、その際に画像記録媒
体12上に形成したホログラムは漏れのある位置に対応
する領域にぼやけが示される。この場合に、画像記録媒
体32は、写真又は光電プレートの代りに簡単な投影機
観測スクリーンを有するものとすることが可能である。
然し乍ら、この実施態様では、漏れの大きさを測定する
能力を与えるものでは無く、漏れの位置とその空間的範
囲を示すに過ぎない。
以上、本発明の具体的実施の態様に付いて詳細に説明し
たが、本発明はこれら具体例にのみ限定されるべきもの
では無く、本発明の技術的範囲を逸脱すること無しに種
々の変形が可能であることは勿論である。特に、記録媒
体32上にホログラムを形成するその他の手段を使用す
ることが可能であり、又その他の形態の記録媒体を使用
することが可能である。更に注意すべきであるが、」二
連した装置及び方法は広範な適用範囲を持っており、ロ
ケットエンジンの高温テスト発火又は実際の飛行中に漏
れ探知器を使用することも可能である。
この様な場合に、実際のエンジン動作を本発明を実施す
る為にエンジンを加圧する為に利用する。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の好適実施例に基づいて構成された漏れ
検知装置の概略図、第2図は本発明に基づいて構成され
且つ動作された場合に得られる第1及び第2フルートの
画像を示した説明図、第3図は本発明の別の実施例に基
づいて構成された漏れ検知装置の概略図、である。 (符号の説明) 10:漏れ探知装置 12:テスト物体 18:レーザ 20:スイッチ 32:記録媒体 34:ビデオカメラ 36:レコーダ 38:タンク

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、テスト物体からの漏れ流れを探知しマッピングする
    のに適した漏れ探知装置において、前記テスト物体を加
    圧する制御手段と、スクリーンと、前記テスト物体が加
    圧して前記スクリーン上に前記テスト物体のホログラフ
    画像を形成する手段とを有することを特徴とする装置。 2、テスト物体からの漏れを探知し測定する方法におい
    て、画像記録媒体上に前記テスト物体の基準ホログラフ
    画像を形成し、前記テスト物体を加圧し、前記画像記録
    スクリーン上に前記加圧ステップの間前記テスト物体の
    第2ホログラフ画像を形成し、その際に前記第2ホログ
    ラフ画像を前記基準ホログラフ画像上に重畳させて干渉
    パターンを持ったホログラムを形成し、漏れを探知し且
    つ測定する為に前記干渉パターン内の歪を解析する、上
    記各ステップを有することを特徴とする方法。 3、特許請求の範囲第2項において、前記基準及び第2
    ホログラフ画像は、前記テスト物体における振動効果を
    減少する期間を持ったレーザビームで発生されることを
    特徴とする方法。 4、特許請求の範囲第2項において、前記画像保持スク
    リーン上に前記テスト物体の第3ホログラフ画像を登録
    し、検知した漏れの時間従属性を解析する為に前記第1
    及び基準画像の間の干渉パターンを解析する、上記各付
    加的なステップを有することを特徴とする方法。 5、特許請求の範囲第2項において、前記干渉パターン
    が所望の較正された間隔を表す様に前記画像記録媒体を
    変位させるステップを有することを特徴とする方法。 6、テスト物体における漏れを探知し測定するのに適し
    た漏れ探知装置において、前記テスト物体を加圧する制
    御手段と、少なくとも一時的に画像を保持することの可
    能な光電画像記録プレートと、前記記録プレート上に前
    記テスト物体のホログラフ画像を形成する手段とを有す
    ることを特徴とする装置。 7、特許請求の範囲第6項において、加圧前に前記テス
    ト物体の基準ホログラフ画像を形成し且つ前記基準ホロ
    グラフ画像を前記記録プレートに保持させたまま加圧中
    に前記テスト物体の第2ホログラフ画像を形成する為に
    前記ホログラフ画像発生手段をトリガする手段を有して
    おり、前記基準及び第2ホログラフ画像が重畳されて干
    渉パターンを有するホログラムを形成することを特徴と
    する装置。 8、特許請求の範囲第7項において、前記電気光学画像
    記録プレートに指向させたカメラと前記カメラの出力を
    モニタする実時間モニタとを有することを特徴とする装
    置。 9、特許請求の範囲第8項において、前記カメラの出力
    を記録する手段を有することを特徴とする装置。 10、特許請求の範囲第7項において、前記ホログラフ
    画像形成手段は、前記テスト物体の振動の前記第2ホロ
    グラフ画像に与える影響を減少する期間のビームを与え
    るパルスレーザを有することを特徴とする装置。 11、特許請求の範囲第7項において、前記ホログラフ
    画像形成手段が連続的ビームのレーザを有しており、前
    記トリガ手段が前記テスト物体の振動が前記第2ホログ
    ラフ画像に与える影響を減少する様に前記レーザの期間
    を制御することを特徴とする装置。 12、特許請求の範囲第7項において、前記干渉パター
    ンが所望の較正した間隔を表す様な量前記光電画像記録
    プレートを表示する手段を有することを特徴とする装置
    。 13、テスト物体における漏れを探知し測定するのに適
    した漏れ探知装置において、前記テスト物体を加圧する
    制御手段と、加圧無しで前記テスト物体のホログラムが
    記録されている画像記録媒体と、前記テスト物体を加圧
    して前記画像記録媒体上に前記テスト物体のホログラフ
    画像を形成する手段とを有することを特徴とする装置。 14、特許請求の範囲第13項において、前記画像記録
    媒体が写真用であることを特徴とする装置。 15、特許請求の範囲第14項において、前記写真用画
    像記録媒体に指向されたカメラを有することを特徴とす
    る装置。 16、特許請求の範囲第15項において、前記カメラの
    出力を記録する手段を有することを特徴とする装置。 17、特許請求の範囲第13項において、前記ホログラ
    フ画像形成手段が前記テスト物体の振動の前記形成した
    ホログラフ画像に与える影響を減少させる期間を持った
    ビームを供給するパルスレーザを有することを特徴とす
    る装置。 18、特許請求の範囲第13項において、前記ホログラ
    フ画像形成手段が連続的レーザと前記テスト物体の振動
    が前記第2ホログラフ画像に与える影響が減少される様
    に前記レーザの期間を制御するスイッチとを有すること
    を特徴とする装置。 19、特許請求の範囲第14項において、前記第1及び
    第2ホログラフ画像が形成される時間の間の所定量前記
    画像記録手段を制御して表示する手段を有することを特
    徴とする装置。
JP60138065A 1984-06-27 1985-06-26 テスト物体からの漏れ位置を探知し測定する方法 Granted JPS6117931A (ja)

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