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生物医学超声学 共有 130 个词条内容

4.3.1 平面圆片换能器的声场

    超声辐射场是指超声能量分布的空间,即超声换能器所发射的超声波到达的区域,超声治疗及检测的区域均属于超声场的部分。换能器的辐射超声场与其本身的特性、尺寸、形状等有关;同时,超声波在传播途中与人体组织相互作用,也影...[继续阅读]

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4.3.2 平面矩形换能器的声场

    快速电子扫描成像仪中所使用的单元晶片大多是矩形或方形晶片,其使用越来越普遍。1)声源轴线上的声压分布对于边长分别为l1和l2的矩形声源,在前提条件与圆片源相同的情况下,以图4-19所示的坐标系统,应用液体介质中的声场理论...[继续阅读]

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4.3.3 多元线阵换能器的声场

    单阵元换能器主要探测声束轴向上各点组织的情况,也就是说获得的声信息是一维轴向的组织特征。为了得到一个面(纵切面或横断面上)的情况,往往要移动或旋转换能器,机械扫描很慢且很不方便。20世纪70年代以来由于多阵元超声换...[继续阅读]

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4.3.4 相控阵换能器超声场

    图4-24相控阵换能器声束偏转当相控阵换能器所有阵元同时受同一信号激励时,产生的主瓣声束与阵元面垂直,声束偏转角为零,声束特性讨论方法与前述线阵换能器相类似,若相邻阵元按一定时间差Δτ被同一激励源激励,则各相邻阵元所...[继续阅读]

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4.4 声场聚焦技术及聚焦声场分布

    声束聚焦在医学超声中应用很广。在诊断超声中,聚焦使聚焦区的声束变窄,能提高侧向、横向分辨率,从而提高超声诊断的有效性。在治疗超声中,聚焦可以汇聚超声能量,杀死聚焦区的病变组织或者击碎聚焦区的结石等。超声聚焦的方...[继续阅读]

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4.5 相控阵超声换能器的原理

    超声相控阵指的是将多个较小尺寸的探头有序排列成阵列,或是将一个大尺寸的探头按照规则分割成许多独立的小单元探头,形成阵列探头。每个小探头单元具有独立电子引线,称之为阵元,相控系统可以独立控制各个阵元的发射和接收...[继续阅读]

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4.6 超声波发射与接收电路基础

    超声波的传播几乎不受光线、粉尘、烟雾、电磁干扰和有毒气体的影响,可以通过气体、液体和固体进行传播,所以目前在工业生产及其民用领域的应用越来越广泛,例如,超声测距、超声波清洗以及医疗超声检测等。压电换能器作为声...[继续阅读]

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4.7 超声换能器的匹配技术

    超声换能器的匹配技术主要包含声学匹配与电学匹配。对于大功率的超声输出设备,电匹配显得更重要;对于小信号的检测设备,声匹配显得更重要。这里重点介绍电学匹配,关于声学匹配的内容参见2.4.4节超声波多层透射的介绍。1.电学...[继续阅读]

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4.8.1 基本原理

    进行声场的模拟,就是计算换能器在声场中每一点产生的声强值的大小。本章节所采用的算法是利用瑞利积分先计算出换能器在某一点产生的声压的大小,然后再算出相应的声强。最后,将声场空间中所有点的数据集中起来,得到整个声...[继续阅读]

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4.8.2 算法设计

    1.微元划分使用瑞利积分计算声场中某点的声压时,换能器微元的划分是十分重要的一个环节,微元的划分需要设计划分出的微元满足一定的尺寸需求,同时又不增加计算的复杂度。图4-59两种不同的微元划分方式图4-60圆环划分方式如图...[继续阅读]

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