基于微米造影剂的二次谐波聚焦器

    公开(公告)号:CN117982167B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410396565.X

    申请日:2024-04-03

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微米造影剂的二次谐波聚焦器,包括阵列布设有若干短管孔洞的器件主体,设于所述器件主体两侧的外包膜,以及填充在所述短管孔洞内的造影剂;所述器件主体材料的声阻抗远大于造影剂的声阻抗;所述外包膜的声阻抗与造影剂的声阻抗相匹配;所述阵列布设的若干短管孔洞,由N个短管孔洞按一维方向设置成列,然后绕该一维成列的中心以360°/2(n+1)的角度旋转n次形成。本发明实现二次谐波的聚焦,同时在聚焦区域形成能够聚集造影剂的基波声阱(声阱是指:中间声场低,四周声场高),从而提高成像的二次谐波信号强度以及增强接收信号的稳定性,提高成像的分辨率与对比度。

    基于微米造影剂的二次谐波聚焦器

    公开(公告)号:CN117982167A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410396565.X

    申请日:2024-04-03

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微米造影剂的二次谐波聚焦器,包括阵列布设有若干短管孔洞的器件主体,设于所述器件主体两侧的外包膜,以及填充在所述短管孔洞内的造影剂;所述器件主体材料的声阻抗远大于造影剂的声阻抗;所述外包膜的声阻抗与造影剂的声阻抗相匹配;所述阵列布设的若干短管孔洞,由N个短管孔洞按一维方向设置成列,然后绕该一维成列的中心以360°/2(n+1)的角度旋转n次形成。本发明实现二次谐波的聚焦,同时在聚焦区域形成能够聚集造影剂的基波声阱(声阱是指:中间声场低,四周声场高),从而提高成像的二次谐波信号强度以及增强接收信号的稳定性,提高成像的分辨率与对比度。

    基于人工气泡阵列实现基波及二次谐波声聚焦方法

    公开(公告)号:CN113974682A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111272767.6

    申请日:2021-10-29

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 邓兆宇 刘晓宙

    Abstract: 本发明公开了一种基于人工气泡阵列实现基波及二次谐波声聚焦方法。将气泡阵列内每个气泡处的等效入射声波视为原入射平面波与周围气泡散射的基波的叠加同时仅计及一次、二次散射简化了计算过程,结合多重散射理论分别计算得到了基波及二次谐波的二维声场分布。引入气泡阵列内气泡半径随空间位置存在梯度分布的情形,通过合理地设置气泡阵列内不同位置处的气泡半径及入射频率,实现基波及二次谐波在气泡阵列内不同位置处的声聚焦。依据二次谐波声场在特定频率下的分布特征,设计了合适的气泡阵列气泡半径梯度及入射频率,实现了二次谐波在气泡阵列外不同位置处的声聚焦。

    利用声辐射力测试生物细胞力学特性的装置及其方法

    公开(公告)号:CN109827890A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910085974.7

    申请日:2019-01-29

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用声辐射力测试生物细胞力学特性的装置及其方法,该装置中倒置生物显微镜的操作平台上放置培养皿,超声聚焦换能器探头的前端从上方侵入培养皿内的液体中,函数发生器、RF功率放大器和超声聚焦换能器依次连接,倒置生物显微镜上还设置有连接了电脑的相机;本发明中使用超声聚焦换能器对细胞进行作用,超声聚焦换能器可以产生声辐射力,由于声辐射力小,可以减少细胞损伤,声辐射力作用于单细胞,随着输出端电压的增加,细胞变形更加明显,利用亮场成像监测细胞的形态变化,通过成像软件在电脑上观察其形变过程,实现了非接触式单声束测试方法,本发明中的装置体积小,成本低,操作简单。

    利用声速判定页岩中的有机质含量的方法

    公开(公告)号:CN104101649B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410270856.0

    申请日:2014-06-17

    Inventor: 刘晓宙 廖德飞

    Abstract: 利用声速判定页岩中的有机质含量的方法,利用含有有机质的页岩中的声速与有机质含量的变化的特性判断页岩中有机质的含量,页岩在有机质含量变化后纵波和横波声速发生明显的变化;采用超声的方法无损检测页岩的有机质的含量,即采用测量页岩的声速随有机质含量的变化来检测页岩的有机质的含量;通过发射和接收超声换能器,测量声波在页岩样品的传播时间和样品的长度,得到页岩的声速,根据声速与页岩中有机质含量的关系来判定页岩中有机质的含量。

    利用声速判定压电陶瓷相变的方法

    公开(公告)号:CN102749387A

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201210194544.7

    申请日:2012-06-13

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 利用声速判定压电陶瓷相变的方法,利用材料的声速与材料的结构变化的敏感性,材料在温度变化后结构发生改变,从而产生相变,在此过程中声速发生明显的变化;采用超声的方法无损检测材料的相变,即采用测量材料的声速随温度的变化来检测材料的相变。通过发射和接收超声换能器,通过测量声波在样品的传播时间和样品的长度,测量材料的声速,通过声速与温度的变化来判定材料的相变。尤其是对于BZT压电陶瓷可测量材料的声速随温度的变化来判定材料的相变,提供了研究的重要手段。

    油沙中油含量的声学测定方法

    公开(公告)号:CN101334380B

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN200810020676.1

    申请日:2008-02-21

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 油沙中油含量的声学测定方法:通过观察声波在油沙中传播时产生的非线性耗散现象,发现表征该效应的声学参量——相对增长系数G和非线性耗散指数α与油沙的油饱和度s之间存在着依赖关系。根据对相对增长系数G与油饱和度s之间的对应关系以及非线性耗散指数α与油饱和度s之间的对应关系的测定,可以通过测得声波在油沙样本中传播时的相对增长系数G和非线性耗散指数α来反推得知该样本的油饱和度,从而获得该油沙的含油量。

    一种利用声辐射力实现药物粒子定点释放方法

    公开(公告)号:CN111773177A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010684789.2

    申请日:2020-07-16

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 利用声辐射力来实现药物颗粒的定点释放方法,基于如下结构,血管上下两处各一个超声换能器,充当声源用来发射频率为1-10MHz简谐波,血管中充满粘滞血液,大量半径a=0.1-1微米药物颗粒子a=0.5μm药物颗粒均匀分布在粘滞血液中;粒子在声辐射力和粘滞力的共同作用下,由一开始的均匀分布,变成定点移动,从而实现药物颗粒精确投放。本发明在理想流体的的基础上,将其拓展到粘滞血液中,相比于光镊子而言,其稳定性更高,对粒子的伤害更小。

    利用声偶级子阵列提高低频声波的指向性的方法

    公开(公告)号:CN104754459B

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201510113022.3

    申请日:2015-03-13

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 丁二亮 刘晓宙

    Abstract: 利用声人工材料改善低频声波的指向性的方法,所述声人工材料为级联的二维亥姆赫兹共鸣器,采用六级联的六个周期亥姆赫兹共鸣器的两块钢板,两块钢板中间设有细缝;钢板的厚度以及亥姆赫兹共鸣器的每个周期长度分别为5.4±0.1厘米以及15±0.5毫米;钢板出射面的各个亥姆赫兹共鸣器的腔体的长度与宽度都为10毫米;适用于声波频率范围为2.8kHz到4kHz。本发明利用级联二维亥姆赫兹共鸣器,将钢板的等效边界条件从硬边界调节成软边界的情况,实现偶极子辐射效果,增强偶极子阵列的指向性和辐射效率。

    利用声学微结构改善扬声器线阵列指向性的方法

    公开(公告)号:CN103945304B

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201410156151.6

    申请日:2014-04-17

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 全力 刘晓宙

    Abstract: 宽频均匀指向性的实现方法,利用如下声学微结构的辐射器组成阵列,单个声学微结构的辐射器在低频具有好的指向性特点,随着频率的增大,其指向性慢慢变差,高频不具有指向性;利用此辐射器组成扬声器阵列,在宽的频段上实现均匀指向性。利用具有声学微结构的辐射器在低频具有较强指向性,在高频不具有指向性的特点,组成扬声器阵列,提供扬声器阵列的指向性的均匀性特点,在较宽的频段上获得较为致的指向性。

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