Modélisation et séparation des vitesses transmises à travers les matériaux monocouches et multicouches par microscopie acoustique
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Date
2019
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Abstract
Ce travail porte sur l'étudel'influence des différents paramètres (fréquences de travail,
liquides de couplage, atténuation, épaisseur de la couche déposée, types des matériaux, …
etc.) sur les propriétés mécaniques du matériau analysé en utilisant le concept de la
microscopie acoustique à balayage haute fréquence comme moyen de caractérisation non
destructif (CND).
Après avoir donné les généralités sur les aspects reliés aux phénomènes de la
propagation des ondes ultrasonores dans les matériaux monocouches et multicouches, ainsi
que les principes de base de la signature acoustique dites V(z) et du pouvoir de réflecteur
R(θ).
L’étude se base sur l’utilisation du modèle optimisé au laboratoire lors de l’exploration
des matériaux massifs ou multicouches, et en particulier le cas où la vitesse de la couche est
plus rapide que celle du substrat et inversement selon le modèle de Brekhovskikh. Cette
analyse du signal simulé permet de déterminer la variation de la phase et de l’amplitude du
coefficient de réflexion R(θ) en fonction de l’angle d’incidence (θ) de l’onde acoustique
générée par le capteur acoustique (transducteur), du type de la structure considérée, … etc.,
pour la détermination des paramètres mécaniques (module de Young (E), module de
cisaillement (G) et le coefficient de Poisson (ν)). Ensuite une étude quantitative (signature
acoustique V(z) et R(θ)) et qualitative (imagerie) ont été faite sur des structures
Ni(5µm)/Verre et Al(10µm)/Si qui ont subis des procédés de recuit afin de valider notre
modèle.