Visningar: 18 Författare: Webbplatsredaktör Publiceringstid: 2018-08-13 Ursprung: Plats
(2) Teorin om mekaniska akustiska egenskaper av L-3-typ piezoelektrisk resonanssensor är etablerad av wA Smith et al. Modellen simuleras och den elektromekaniska koefficientskoefficienten för tjockleksvibrationen hos det piezoelektriska kompositmaterialet erhålls. Effekterna av hastighet, dielektricitetskonstant och akustisk impedans. Resultaten visar att när den piezoelektriska kompositen av L-3-typ piezoelektrisk. När volymfraktionen av fasmaterialet ändras från 30% till 80%, är den elektromekaniska koefficienten för kompositmaterialet nästan 1,5 gånger av piezoelektrisk keramik; dielektrisk konstant med volymfraktionen av piezoelektrisk keramisk fas ökar och ökar väsentligt linjärt; och ljudhastigheten l-3 typ piezoelektrisk komposit varierar med volymen av den piezoelektriska fasen. Antalet ökar, och tillväxttrenden kan vara tre segment, där den piezoelektriska fasvolymfraktionen är mindre än 30%, När volymfraktionen av det piezoelektriska fasmaterialet ökar, ökar ljudhastigheten bråkdelen snabbare, Piezoelektriska keramiska material är mellan 30 % och 80 %. När hastigheten är mellan ökar ljudhastigheten linjärt. När volymandelen överstiger 80 % ökar tillväxttrenden igen.
(3) Genom den teoretiska modellen Devaney-Levinc har den studerats från teoretisk simulering och experimentell verifiering. Akustiskt matchande material RTV6 smart silikongummi är adoperat med olika volymfraktioner av aluminiumoxidpartiklar för dess ljudhastighet. Inflytandet och förändringen av egenskaper såsom dämpning och akustisk impedans av högfrekvenstransducers fokuserad utveckling ger referens för ultraljudstransducers utveckling.
(4) Förberedelse av punktfokusering och linjefokusering i den fokuserande högfrekventa ultraljudsgivaren, hjärtfrekvensen är cirka 50 MHz, och dess tidsdomänvågform och ljudfältsegenskaper för piezoringkomponenter testas och analyseras. båda fokuserade ultraljudsgivarna har bättre fokuseringsegenskaper (fokusdjup
Medicinsk ultraljudsavbildning är en av de vanligaste diagnostiska metoderna för bilddiagnostik i den kliniska praktiken, med icke-invasiv och överlägsen punkt. Piezoelektrisk transduktoranimering används i stor utsträckning inom området för sjukdomsdiagnostik och andra områden. Men eftersom dämpningen av ultraljudsvågen är proportionell mot dess frekvens, är frekvensen för denna konventionella ultraljudsgivare i allmänhet under 10 MHz, och applikationen är vanligtvis inom vitro-diagnostik. Ultraljudsomvandlare, såsom de som används för bukdiagnos och hjärtdiagnos, ligger i frekvensen från 103 MHz till 103 MHz. Men med utvecklingen av mekanisk tillverkningsteknik, högpresterande piezoelektriska material och olika intrakavitets interventionella diagnostiska metoder. Att tillverka ultraljudsgivare blir också mer och mer frekvent.
Användningsområdena för högfrekventa piezoelektriska accelerationsgivare inkluderar huvudsakligen kardiovaskulärt, såsom intervention intravaskulärt ultraljud (IVUS), frekvensen för givaren kan nå 20MHz till 60MHZ, upplösningen kan nå flera tiotals mikrometer, och kransartären kan undersökas i realtid. åderförkalkning. Diagnosen av hjärt-kärlsjukdomar som åderförkalkningsplack och stenos har ett viktigt värde och betydelse. Till exempel introducerade Visual SonicS från Kanada experimentet för små djur så tidigt som runt 2002. En ultraljudskamera med en upplösning är mindre än 100um. till exempel för dermatologi 1986. Diagnosticerad 20MHZ högfrekvent ultraljudssond 1996 tillämpas på dermatologi. 50 MHz högfrekvent Piezo bimorf ställdon med olika lagertjocklekar och lesioner Oftalmology Super Life, 2006 Southern California, USA Professor KK Shung University. En 30MHz och 35MHz högfrekvent fokuserande linjär array ultraljudsgivare för oftalmologisk diagnos av t.ex. oftalmologisk diagnos och traumatisering av ögonsjukdomar och traumatiska sjukdomar utvecklades hornhinnesjukdom. Som framgår kan högfrekventa fokuserade ultraljudsomvandlare ytterligare förbättra bildupplösningen. Hastigheten har ett brett tillämpningsperspektiv för att särskilja vävnadens fina struktur.