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3诊断用超声换能器原理和特性

诊断用超声换能器的原理和特性;超声换能器是各种类型超声诊断仪器中的一个重要部件,主要用它来完成超声波的发送和接受。;医用超声换能器;第一节 压电换能器的基本特性;压电效应示意图;正压电效应: 某些各向异性的材料,在外部拉力或压力的作用下引起材料内部原来重合的正负电荷重心发生相对位移,在相应表面上产生符号相反的表面电荷,即在机械力作用下产生了电场,这种机械能转变成电能的现象称为压电效应。超声接受换能器用的就是压电效应,将来自人体的反射超声波转化为电压。 ;逆压电效应: 又叫电致伸缩效应 由于电场的作用,引起材料内部正负电荷重心发生相对位移,使材料内部产生应力导致宏观上的几何形变,这种电能转变成机械能的效应叫电致伸缩。 超声发射换能器用的就是电致伸缩效应,将电压转变为声压,并向人体发射。;二 .医用压电材料;;;;超声换能器主要特性;一.声学特性;1.阻抗特性;原理;2.频率特性;发射频率;;3.换能特性;4.暂态特性;Q:机械品质因数 表示压电体在谐振时,机械损耗的大小,产生机械损耗的原因是材料存在内摩擦,当压电体振动时,要克服摩擦而消耗能量,机械品质因数与机械损耗成反比。 ;5.辐射特性;;;;一、 超声辐射声场特性(描述声压、声强在空间的分布状态) (1)指向性: 通常将任意角度 方位的声压 与 时声压 之比 称为声场指向性函数,其图形称为指向性图案,用 极坐标表示。 指向性图案中有一系列波束,其中辐射能量集中或接收灵 敏度最高的波束称为主波束(主瓣),旁侧波束称为次波束 (付瓣)。指向性函数(directivity function),主瓣(main lobe)。;(2)近场与远场特性: 物理上,近场指声源在自由场(可忽略边界影响的无限大均匀各向同性媒质中的声场)辐射时,靠近声源的声场,其瞬时声压和质点振动速度不同相位。 在近场区,由于声波相互干涉和衍射的结果,沿传播方向各点声能(声压或声强)会时而出现极大或极小,同时在垂直传播方向上也可能出现声能微弱变化,即近场衍射现象。近场区声束基本不扩散。 远场指自由辐射时,远离声源部分的声场,其瞬时声压和质点振速同相位。 远场区声压不均匀性减弱,对圆盘振子,远场为圆锥体,声束开始扩散,声压随距离增加而单调衰减,近似球面波扩散。;圆形单晶片作为声源时产生的超声场;从换能器辐射特性考虑,原则;6.吸收特性;;7.灵敏度;8.探测分辨率;;

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