一种计算透镜式强聚焦换能器非线性声场的方法

    公开(公告)号:CN104063628A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410335702.5

    申请日:2014-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种计算透镜式强聚焦换能器非线性声场的方法,属于超声声场建模领域。本发明的基本思路是使用虚拟球壳式换能器代替透镜式强聚焦换能器,通过计算虚拟球壳式换能器的声场获得透镜式强聚焦换能器的声场。其步骤为:一、根据Snell折射定律确定虚拟球壳式换能器的几何焦距;二、根据几何关系计算虚拟球壳式换能器的半径;三、利用椭球坐标系非线性声传播模型计算虚拟球壳式换能器声场;该虚拟球壳式换能器的非线性声场即为透镜式强聚焦换能器的非线性声场。本发明计算透镜式强聚焦换能器声场的方法简单高效,解决了此类换能器非线性声场计算耗时的问题。

    医疗超声检测系统
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101416884B

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200810236253.3

    申请日:2008-11-27

    Abstract: 一种医疗超声检测系统,其特征是它包括:一个玻璃水槽(6),在玻璃水槽(6)的一端中设有玻璃隔板,该玻璃隔板将水槽分隔成一大一小两个槽体,两个槽体的底部相通,一个安装在前述玻璃水槽周围的用于支承X向花岗岩水平导轨(23)的支架(22),所述的X向花岗岩水平导轨(23)上横架有Y向花岗岩水平导轨(7),该Y向花岗岩水平导轨(7)与驱动其沿X向移动的丝杆驱动机构相连,在Y向花岗岩水平导轨(7)的端面上设有压缩空气进气口(13),一个安装在前述Y向花岗岩水平导轨(7)上的水平滑台(25);一个能上下移动的安装杆(26)以及一个换能器夹具(15)。本发明具有制造成本低,测量精度高、环境适应性强的特点。

    医疗超声检测系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101416884A

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200810236253.3

    申请日:2008-11-27

    Abstract: 一种医疗超声检测系统,其特征是它包括:一个玻璃水槽(6),在玻璃水槽(6)的一端中设有玻璃隔板,该玻璃隔板将水槽分隔成一大一小两个槽体,两个槽体的底部相通,一个安装在前述玻璃水槽周围的用于支承X向花岗岩水平导轨(23)的支架(22),所述的X向花岗岩水平导轨(23)上横架有Y向花岗岩水平导轨(7),该Y向花岗岩水平导轨(7)与驱动其沿X向移动的丝杆驱动机构相连,在Y向花岗岩水平导轨(7)的端面上设有压缩空气进气口(13),一个安装在前述Y向花岗岩水平导轨(7)上的水平滑台(25);一个能上下移动的安装杆(26)以及一个换能器夹具(15)。本发明具有制造成本低,测量精度高、环境适应性强的特点。

    医疗超声检测系统用换能器夹具

    公开(公告)号:CN201312813Y

    公开(公告)日:2009-09-23

    申请号:CN200820215804.3

    申请日:2008-11-27

    Abstract: 一种医疗超声检测系统用换能器夹具,其特征是它包括水平转动驱动杆(151)和俯仰角度调整驱动杆(152),驱动杆(151)的上端插装在固定块(153)中,固定块(153)与检测系统的支架固定相连,在固定块(153)上旋装有紧定螺钉(154),驱动杆(152)通过上连接片(155)和下连接片(156)定位在水平转动驱动杆(151)的一侧,上连接片(155)固定在驱动杆(151)上,下连接片(156)固定在夹头(157)上,夹头(157)的上端插装在水平转动驱动杆(151)的下端中并通过紧定螺钉(158)定位,夹头(157)的下端安装有蜗轮(159),蜗轮(159)与蜗杆(160)相啮合,上夹片(161)及下夹片(162)固定在蜗轮(159)的蜗轮轴上。本实用新型具有结构简单,调整方便,工作可靠,有利于增加整机调整自由度的优点。

    医疗超声检测系统
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201303947Y

    公开(公告)日:2009-09-09

    申请号:CN200820215802.4

    申请日:2008-11-27

    Abstract: 一种医疗超声检测系统,其特征是它包括:一个玻璃水槽(6),在玻璃水槽(6)的一端中设有玻璃隔板,该玻璃隔板将水槽分隔成一大一小两个槽体,两个槽体的底部相通,一个安装在前述玻璃水槽周围的用于支承X向花岗岩水平导轨(23)的支架(22),所述的X向花岗岩水平导轨(23)上横架有Y向花岗岩水平导轨(7),该Y向花岗岩水平导轨(7)与驱动其沿X向移动的丝杆驱动机构相连,在Y向花岗岩水平导轨(7)的端面上设有压缩空气进气口(13),一个安装在前述Y向花岗岩水平导轨(7)上的水平滑台(25);一个能上下移动的安装杆(26)以及一个换能器夹具(15)。本实用新型具有制造成本低,测量精度高、环境适应性强的特点。

    医疗超声检测系统用去气水处理系统

    公开(公告)号:CN201301236Y

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200820215803.9

    申请日:2008-11-27

    Abstract: 一种医疗超声检测系统用去气水处理系统,它包括脱气组件(407),其特征是所述的脱气组件(407)主要由外壳(401)和卷绕后安装在在外壳(401)中的去气膜片(406)组成,外壳(404)的一端设有进水口(401),另一端设有出水口(402),在进水口(401)和出水口(402)之间的外壳(404)上设有抽气口(403),在外壳(404)内部的真空腔体(405)中卷装有仅能让气体分子通过的去气膜片(406),所述的进水口(401)与水源相连,出水口(402)通过进水管与玻璃水槽相通,抽气口(403)通过气管与真空泵相连。本实用新型具有结构简单,制造安装方便,可连续出水且水溶氧值低,并可直接使用自来水作为工作用水。

    一种测量强聚焦超声非线性声场分布的系统及其方法

    公开(公告)号:CN103776524A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410059590.5

    申请日:2014-02-21

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种测量强聚焦超声非线性声场分布的系统及其方法,属于超声声场测量技术领域。本发明步骤为:一、获得球壳换能器轴向及其焦平面径向的声压分布曲线;二、根据瑞利积分计算球壳换能器轴向及焦平面径向的声压分布曲线,将计算结果与测量结果比较,获得有效参数;三、将有效参数代入非线性声传播模型,计算R21,再改变P0,计算不同P0对应的R21,得R21与P0的关系曲线;四、对球壳换能器施加激励,测量焦点波形,计算得R21′,插值得到R21′对应的P0′;五、将P0′带入非线性声传播模型,得到非线性声场分布。本发明有效解决了水听器在测量强非线性声场带宽不足的问题,使用相对值R21作为判断依据,消除了水听器灵敏度不高带来的测量隐患。

    一种测量强聚焦超声非线性声场分布的方法

    公开(公告)号:CN103776524B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410059590.5

    申请日:2014-02-21

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种测量强聚焦超声非线性声场分布的系统及其方法,属于超声声场测量技术领域。本发明步骤为:一、获得球壳换能器轴向及其焦平面径向的声压分布曲线;二、根据瑞利积分计算球壳换能器轴向及焦平面径向的声压分布曲线,将计算结果与测量结果比较,获得有效参数;三、将有效参数代入非线性声传播模型,计算R21,再改变P0,计算不同P0对应的R21,得R21与P0的关系曲线;四、对球壳换能器施加激励,测量焦点波形,计算得R21′,插值得到R21′对应的P0′;五、将P0′带入非线性声传播模型,得到非线性声场分布。本发明有效解决了水听器在测量强非线性声场带宽不足的问题,使用相对值R21作为判断依据,消除了水听器灵敏度不高带来的测量隐患。

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