Wyświetlenia: 18 Autor: Edytor witryny Czas publikacji: 2018-08-13 Pochodzenie: Strona
(2) Teoria mechanicznych właściwości akustycznych typu l-3 piezoelektryczny czujnik rezonansu. Symuluje się model i uzyskuje elektromechaniczny współczynnik koincydencji drgań grubości piezoelektrycznego materiału kompozytowego. Wpływ prędkości, stałej dielektrycznej i impedancji akustycznej. WA Smith i in. opracowali Wyniki pokazują, że w przypadku piezoelektrycznego kompozytu piezoelektrycznego typu l-3. Gdy udział objętościowy materiału fazowego zmienia się z 30% na 80%, współczynnik elektromechaniczny materiału kompozytowego jest prawie 1,5 razy większy niż w przypadku ceramiki piezoelektrycznej; stała dielektryczna z udziałem objętościowym piezoelektrycznej fazy ceramicznej rośnie i zasadniczo rośnie liniowo; a prędkość dźwięku kompozyt piezoelektryczny typu l-3 zmienia się wraz z objętością fazy piezoelektrycznej. Liczba ta rośnie, a trend wzrostowy może składać się z trzech segmentów, w których udział objętościowy fazy piezoelektrycznej jest mniejszy niż 30%, w miarę wzrostu udziału objętościowego materiału fazy piezoelektrycznej, prędkość dźwięku rośnie szybciej, gdy udział objętościowy fazy piezoelektrycznej Piezoelektryczne materiały ceramiczne wynoszą od 30% do 80%. Gdy prędkość mieści się w zakresie, prędkość dźwięku wzrasta liniowo. Gdy udział objętościowy przekroczy 80%, tendencja wzrostowa ponownie wzrasta.
(3) Za pomocą modelu teoretycznego Devaneya-Levinca badano go na podstawie symulacji teoretycznej i weryfikacji eksperymentalnej. Inteligentny kauczuk silikonowy RTV6, dopasowujący akustycznie materiał, zawiera różne frakcje objętościowe cząstek tlenku glinu ze względu na jego prędkość dźwięku. Wpływ i zmiana charakterystyk, takich jak tłumienie i impedancja akustyczna, stanowią punkt odniesienia dla rozwoju przetworników ultradźwiękowych skupiających się na wysokich częstotliwościach.
(4) Przygotowanie ogniskowania punktowego i ogniskowania liniowego w skupiającym przetworniku ultradźwiękowym wysokiej częstotliwości. Częstotliwość serca wynosi około 50 MHz, a jego przebieg w dziedzinie czasu i charakterystyka pola dźwiękowego Elementy pierścieni piezoelektrycznych są testowane i analizowane. oba skupione przetworniki ultradźwiękowe mają lepszą charakterystykę ogniskowania (głębokość ogniskowania
Medyczne obrazowanie ultrasonograficzne to jedna z najpowszechniejszych metod diagnostyki obrazowej w praktyce klinicznej, charakteryzująca się nieinwazyjnością i doskonałym punktem. Animacja przetwornika piezoelektrycznego jest szeroko stosowana w diagnostyce chorób i nie tylko. Jednakże, ponieważ tłumienie fali ultradźwiękowej jest proporcjonalne do jej częstotliwości, częstotliwość tego konwencjonalnego przetwornika ultradźwiękowego jest na ogół poniżej 10 MHz, a jego zastosowanie obejmuje głównie diagnostykę in vitro. Przetworniki ultradźwiękowe, takie jak te stosowane w diagnostyce jamy brzusznej i diagnostyce serca, mają zakres częstotliwości od 3 MHz do 10 MHz. Jednakże wraz z rozwojem technologii produkcji mechanicznej, wysokowydajnych materiałów piezoelektrycznych i różnych interwencyjnych metod diagnostyki wewnątrzjamowej. Coraz częstsze jest także wytwarzanie przetworników ultradźwiękowych.
Obszary zastosowań piezoelektrycznego przetwornika przyspieszenia o wysokiej częstotliwości obejmują głównie układ sercowo-naczyniowy, taki jak interwencja USG wewnątrznaczyniowe (IVUS). Częstotliwość przetwornika może sięgać od 20 MHz do 60 MHz, rozdzielczość może sięgać kilkudziesięciu mikrometrów, a tętnicę wieńcową można badać w czasie rzeczywistym. Lepiej rozróżnij delikatną strukturę ściany naczynia i wykryj blaszkę naczyniową w przypadku miażdżycy wieńcowej. Diagnoza chorób sercowo-naczyniowych, takich jak blaszki miażdżycowe i zwężenie ma ważną wartość i znaczenie. Na przykład firma Visual SonicS z Kanady wprowadziła eksperyment na małych zwierzętach już około 2002 roku. Kamera ultradźwiękowa o rozdzielczości mniejszej niż 100 um. na przykład dla dermatologii w 1986 r. Zdiagnozowana sonda ultradźwiękowa o wysokiej częstotliwości 20 MHZ w 1996 r. ma zastosowanie w dermatologii. Aktywator piezoelektryczny bimorficzny o wysokiej częstotliwości 50 MHz z różnymi grubościami warstw i zmianami Okulistyka Super Life, 2006 Południowa Kalifornia, USA Profesor KK Shung University. Liniowy przetwornik ultradźwiękowy o wysokiej częstotliwości 30 MHz i 35 MHz do diagnostyki okulistycznej został opracowany do diagnozowania chorób okulistycznych, takich jak jaskra, uraz oka i choroby rogówki. Jak widać, przetworniki ultradźwiękowe skupione na wysokiej częstotliwości mogą jeszcze bardziej poprawić rozdzielczość obrazowania. Szybkość ma szerokie perspektywy zastosowania w rozróżnianiu drobnej struktury tkanki.