(2) l-3 タイプの機械音響特性の理論 圧電共振センサーは wA smithらによって確立されました。モデルがシミュレーションされ、圧電複合材料の厚み振動の電気機械一致係数が得られます。速度、誘電率、音響インピーダンスの影響。結果は、l-3型圧電複合材料が圧電であることを示しています。相材料の体積分率が30%から80%に変化すると、複合材料の電気機械係数は圧電セラミックのほぼ1.5倍になります。圧電セラミック相の体積分率に伴う誘電率は増加しており、実質的に直線的に増加しています。 l-3 タイプの圧電複合材料の音速は圧電相の体積によって変化します。その数は増加しており、成長傾向は 3 つのセグメントに分けられます。圧電相の体積分率は 30% 未満です。圧電相材料の体積分率が増加するにつれて、音速はより速く増加します。 圧電セラミック材料は 30% ~ 80% の間であり、この間の速度では音速が直線的に増加します。体積分率が 80% を超えると、増加傾向は再び増加します。
(3) Devaney-Levinc 理論モデルを通じて、理論シミュレーションと実験検証から研究されています。音響マッチング材料 RTV6 スマート シリコーン ゴムには、音速に対して異なる体積分率のアルミナ粒子が採用されています。減衰や音響インピーダンスなどの特性の影響と変化は、高周波集束超音波トランスデューサーの開発の参考になります。
(4) 集束高周波超音波トランスデューサーにおける点集束と線集束の準備。心臓の周波数は約 50 MHz であり、その時間領域波形と音場特性は ピエゾ リングのコンポーネント はテストおよび分析されます。両方の集束超音波トランスデューサーは、より優れた集束特性 (焦点深度) を備えています。
医療用超音波イメージングは、臨床現場で最も一般的な画像診断法の1つであり、非侵襲性と優れた点を備えています。圧電トランスデューサーアニメーションは、病気の診断分野やその他の分野で広く使用されています。しかしながら、超音波の減衰はその周波数に比例するため、この従来の超音波トランスデューサの周波数は一般に10MHz未満であり、その用途は一般に体外診断である。腹部診断や心臓診断に使用される超音波トランスデューサの周波数範囲は3MHzから10MHzである。しかし、機械製造技術の発展により、高性能の圧電材料やさまざまな腔内診断法が登場しました。超音波トランスデューサの製造もますます頻繁になっています。
高周波圧電加速度トランスデューサの応用分野には、インターベンション血管内超音波(IVUS)などの心臓血管が主に含まれ、トランスデューサの周波数は20MHz〜60MHzに達し、分解能は数十マイクロメートルに達し、冠動脈をリアルタイムで検査できます。血管壁の微細構造をよりよく区別し、冠動脈アテローム性動脈硬化症の血管プラークを検出します。アテローム性動脈硬化プラークや狭窄などの心血管疾患は重要な価値と重要性を持っています。例えば、カナダの Visual SonicS は、2002 年頃から小動物を対象とした実験を導入しました。解像度が 100um 未満の超音波画像装置です。例えば、1986年には皮膚科に。1996年には20MHZの高周波超音波プローブが皮膚科に応用されると診断されました。さまざまな層の厚さと病変を備えた 50 MHz 高周波ピエゾ バイモルフ アクチュエータ 眼科 Super Life、2006 年、米国南カリフォルニア、KK シュン大学教授。眼科診断用の 30 MHz および 35 MHz 高周波集束リニア アレイ超音波トランスデューサが、緑内障、眼外傷、角膜疾患などの眼科疾患の診断のために開発されました。ご覧のとおり、高周波集束超音波トランスデューサーは画像解像度をさらに向上させることができます。この速度は、組織の微細構造を識別する際に幅広い応用の見通しを持っています。