Zobrazení: 18 Autor: Editor webu Čas publikování: 2018-08-13 Původ: místo
(2) Teorie mechanických akustických vlastností typu l-3 piezoelektrický rezonanční senzor byl vytvořen wA smithem et al. Model je simulován a je získán elektromechanický koincidenční koeficient vibrací tloušťky piezoelektrického kompozitního materiálu. Účinky rychlosti, dielektrické konstanty a akustické impedance. Výsledky ukazují, že při piezoelektrickém piezoelektrickém kompozitu typu l-3. Když se objemový podíl fázového materiálu změní z 30 % na 80 %, elektromechanický koeficient kompozitního materiálu je téměř 1,5krát vyšší než u piezoelektrické keramiky; dielektrická konstanta s objemovým podílem piezoelektrické keramické fáze lineárně roste a podstatně roste; a rychlost zvuku piezoelektrického kompozitu typu l-3 se mění s objemem piezoelektrické fáze. Počet se zvyšuje a trend růstu může být tři segmenty, přičemž objemový podíl piezoelektrické fáze je menší než 30 %, Jak se objemový podíl materiálu piezoelektrické fáze zvyšuje, rychlost zvuku roste rychleji, když objemový podíl Piezoelektrické keramické materiály se pohybují mezi 30% a 80%.Když je rychlost mezi rychlostí zvuku, lineárně roste. Když objemový zlomek přesáhne 80 %, trend růstu se opět zvýší.
(3) Prostřednictvím teoretického modelu Devaney-Levinc byl studován z teoretické simulace a experimentálního ověření. Akustický přizpůsobovací materiál RTV6 inteligentní silikonový kaučuk je adopován s různým objemovým podílem částic oxidu hlinitého pro jeho rychlost zvuku. Vliv a změna charakteristik, jako je útlum a akustická impedance, poskytuje reference pro vývoj vysokofrekvenčně zaměřených ultrazvukových měničů.
(4) Příprava bodového ostření a liniového ostření v zaostřovacím vysokofrekvenčním ultrazvukovém měniči, srdeční frekvence je kolem 50 MHz a její průběh v časové doméně a charakteristiky zvukového pole komponenty piezokroužků jsou testovány a analyzovány. oba fokusované ultrazvukové měniče mají lepší zaostřovací vlastnosti (hloubku ostření
Lékařské ultrazvukové zobrazování je jednou z nejrozšířenějších zobrazovacích diagnostických metod v klinické praxi s neinvazivním a špičkovým bodem. Animace piezoelektrických měničů je široce používána v oblasti diagnostiky onemocnění a dalších oborech. Protože je však útlum ultrazvukové vlny úměrný její frekvenci, Frekvence tohoto konvenčního ultrazvukového snímače je obecně pod 10 MHz a použití je obecně ve vitro diagnostice. Ultrazvukové snímače, jako jsou ty, které se používají pro abdominální diagnostiku a diagnostiku srdce, se pohybují ve frekvencích od 3 MHz do 10 MHz. S rozvojem technologie mechanické výroby, vysoce výkonných piezoelektrických materiálů a různých intrakavitálních intervenčních diagnostických metod. Výroba ultrazvukových měničů je také stále častější.
Oblasti použití vysokofrekvenčního piezoelektrického akceleračního snímače zahrnují především kardiovaskulární, jako je intervenční intravaskulární ultrazvuk (IVUS), frekvence snímače může dosahovat 20 MHz až 60 MHz, rozlišení může dosahovat několika desítek mikrometrů a koronární tepnu lze vyšetřovat v reálném čase. Lépe rozlišit jemnou strukturu cévní stěny a detekovat vaskulární onemocnění, jako je aterostický plát pro kardiovaskulární onemocnění. plaky a stenóza má důležitou hodnotu a význam. Například Visual SonicS z Kanady představil experiment pro malá zvířata již kolem roku 2002. Ultrazvukový zobrazovač s rozlišením menším než 100 um. například pro dermatologii v roce 1986. Diagnostikovaná 20MHZ vysokofrekvenční ultrazvuková sonda v roce 1996 se používá v dermatologii. 50 MHz vysokofrekvenční piezo bimorfní aktuátor s různými tloušťkami vrstev a lézí Oftalmologie Super Life, 2006 Jižní Kalifornie, USA Profesor KK Shung University. 30MHz a 35MHz vysokofrekvenční zaostřovací lineární ultrazvukový převodník pro oftalmologickou diagnostiku byl vyvinut pro diagnostiku očních onemocnění, jako je glaukom, rohovka, oční onemocnění. Jak je vidět, vysokofrekvenční zaostřené ultrazvukové měniče mohou dále zlepšit rozlišení zobrazení. Tato frekvence má široké uplatnění při rozlišování jemné struktury tkáně.
Produkty | O nás | Zprávy | Trhy a aplikace | FAQ | Kontaktujte nás