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Nuovo Ordinamento - Ingegneria - Università degli Studi di Trento

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FACOLTA’ DI INGEGNERIA<br />

LABORATORIO DI SISTEMI DI DIAGNOSTICA INDUSTRIALE<br />

Docente: R. Azaro E-mail: azaro@<strong>di</strong>t.unitn.it<br />

Tutor: A. Lommi E-mail: andrea.lommi@<strong>di</strong>t.unitn.it<br />

Il corso ha come obiettivo la verifica sperimentale delle conoscenze teoriche fornite durante il<br />

corso <strong>di</strong> “Tecniche Avanzate <strong>di</strong> Diagnostica Industriale”. Le lezioni, principalmente a carattere<br />

sperimentale, prevedono l’utilizzo della strumentazione a microonde <strong>di</strong>sponibile presso il laboratorio<br />

ELEDIALab. A corredo <strong>di</strong> tali attività, alcune lezioni teoriche ed altre svolte con l’ausilio <strong>di</strong><br />

prodotti SW commerciali/prototipali completano l’offerta formativa fornendo allo studente i concetti<br />

essenziali per l’utilizzo delle tecniche e della strumentazione per la <strong>di</strong>agnostica elettromagnetica.<br />

Programma<br />

Caratteristiche generali dei <strong>di</strong>spositivi e strumentazione per Diagnostica Elettromagnetica<br />

Descrizione dei <strong>di</strong>spositivi ra<strong>di</strong>anti per <strong>di</strong>agnostica elettromagnetica. Descrizione dei <strong>di</strong>spositivi<br />

per la misura delle quantità e.m. utili al processo <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnostica elettromagnetica.<br />

Esercitazione <strong>di</strong> Laboratorio No. 1<br />

Misura della costante <strong>di</strong>elettrica <strong>di</strong> materiali: (a) Descrizione e preparazione set-up <strong>di</strong> misura; (b)<br />

Misura delle grandezze e.m. utili; (c) Determinazione della costante <strong>di</strong>elettrica.<br />

Esercitazione <strong>di</strong> Laboratorio No. 2<br />

Acquisizione <strong>di</strong> dati sperimentali per la validazione <strong>di</strong> algoritmi <strong>di</strong> inversione: (a) Descrizione e<br />

preparazione set-up <strong>di</strong> misura; (b) Acquisizione dei dati sperimentali; (c) Definizione <strong>di</strong> un Data-<br />

Base; (c) Utilizzo del SW <strong>di</strong> inversione; (d) Analisi <strong>di</strong> congruità dei risultati ottenuti.<br />

Modalità d’esame<br />

L’accertamento prevede, a scelta dello studente, la redazione <strong>di</strong> un progetto HW o il superamento<br />

<strong>di</strong> una prova <strong>di</strong> conoscenza (test/<strong>di</strong>scussione orale/esperienza <strong>di</strong> laboratorio).<br />

Propedeuticità<br />

Fondamenti <strong>di</strong> teoria dei segnali (Trasformata <strong>di</strong> Fourier), Campi Elettromagnetici.<br />

Testi <strong>di</strong> Riferimento<br />

· G. Franceschetti, “Electromagnetics. Theory, Techniques, and Engineering Para<strong>di</strong>gms”,<br />

Ed: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 1997.<br />

· C. A. Balanis, “Advanced Engineering Electromagnetics”, Ed: John Wiley & Sons,<br />

1989.<br />

· W. C. Chew, “Waves and Fields in Inhomogeneous Me<strong>di</strong>a”, Ed: Oxford University<br />

Press, 1996.<br />

· M. Bertero and P. Boccacci, “Introduction to Inverse Problems in Imaging”, Ed: IoP<br />

Press, 1998.<br />

Materiale Didattico<br />

Durante lo svolgimento del corso verranno resi <strong>di</strong>sponibili all’in<strong>di</strong>rizzo web www.ing.unitn.it/~ele<strong>di</strong>a<br />

(o www.<strong>di</strong>t.unitn.it/~ele<strong>di</strong>a) alcune <strong>di</strong>spense, prontuari, manuale dei SW utilizzati oltre che<br />

copia elettronica delle esercitazioni svolte in laboratorio.<br />

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