第三章医学超声传感器
超声波传感器
超声波传感器的实验报告一、超声波传感器的定义:超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器。
超声波是振动频率高于20KHz的机械波。
它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。
超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中。
超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。
超声波传感器广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。
超声波传感器的原理:二、超声波传感器按其工作原理,可分为1、压电式2、磁致伸缩式3、电磁式压电式超声波传感器压电式超声波传感器是利用压电材料的压电效应原理来工作的。
常用的敏感元件材料主要有压电晶体和压电陶瓷。
根据正、逆压电效应的不同,压电式超声波传感器分为发生器(发射探头)和接收器(接收探头)两种,根据结构和使用的波型不同可分为直探头、表面波探头、兰姆波探头、可变角探头、双晶探头、聚焦探头、水浸探头、喷水探头和专用探头等。
压电式超声波发生器是利用逆压电效应的原理将高频电振动转换成高频机械振动,从而产生超声波。
当外加交变电压的频率等于压电材料的固有频率时会产生共振,此时产生的超声波最强。
压电式超声波传感器可以产生几十千赫到几十兆赫的高频超声波,其声强可达几十瓦每平方厘米。
压电式超声波接收器是利用正压电效应原理进行工作的。
当超声波作用到压电晶片上引起晶片伸缩,在晶片的两个表面上便产生极性相反的电荷,这些电荷被转换成电压经放大后送到测量电路,最后记录或显示出来。
压电式超声波接收器的结构和超声波发生器基本相同,有时就用同一个传感器兼作发生器和接收器两种用途。
典型的压电式超声波传感器结构主要由压电晶片、吸收块(阻尼块)、保护膜等组成。
压电晶片多为圆板形,超声波频率与其厚度成反比。
压电晶片的两面镀有银层,作为导电的极板,底面接地,上面接至引出线。
为了避免传感器与被测件直接接触而磨损压电晶片,在压电晶片下粘合一层保护膜。
超声波传感器
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超声波在医学检查中的应用
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胎儿的 B超影像
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超声波用于高效清洗
当弱的声波信号作用于液体中时,会对液体产 生一定的负压,即液体体积增加,液体中分子空隙 加大,形成许多微小的气泡;而当强的声波信号作 用于液体时,则会对液体产生一定的正压,即液体 体积被压缩减小,液体中形成的微小气泡被压碎。 经研究证明:超声波作用于液体中时,液体中每个 气泡的破裂会象被称之为“空化作用”,超声波清洗正是利 用液体中气泡破裂所产生的冲击波来达到清洗和冲 刷工件内外表面的作用。超声清洗多用于半导体、 机械、玻璃、医疗仪器等行业。
量两接收探头上超声波传播的时间差t,可得到
流体的平均速度及流量。从下式看出,与声速有 关所以受温漂影响
qv dc2 tan αt
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超声波时间差法测流量演示
F1
F2
α
d
T2
T1
此安装方法方法为透射式
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一、超声波流量计
F1发射的超声波先到达 T1
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四、耦合剂
1、探头不能直接放在被测介质中,以防磨损。 2、超声探头与被测物体接触时,探头与被测物体表面
间存在一层空气薄层,空气将引起三个界面间强烈 的杂乱反射波,造成干扰,并造成很大的衰减。为 此,必须将接触面之间的空气排挤掉,使超声波能 顺利地入射到被测介质中。 在工业中,经常使用一种称为耦合剂的液体物质, 使之充满在接触层中,起到传递超声波的作用。常用的 耦合剂有自来水、机油、甘油、水玻璃、胶水、化学浆 糊等。水式探头是指耦合剂。
结构:
将两个单晶探头组合装 配在同一壳体内,其中一片 发射超声波,另一片接收超 声波。两晶片之间用一片吸 声性能强、绝缘性能好的薄 片加以隔离。
超声波传感器原理、特点及用途
超声波传感器原理、特点及用途导语:常用的超声波传感器由压电晶片组成,既可以发射超声波,也可以接收超声波。
小功率超声探头多作探测作用。
它有许多不同的结构,可分直探头(纵波)、斜探头(横波)、表面波探头(表面波)、兰姆波探头(兰姆波)、双探头(一个探头发射、一个探头接收)等。
常用的超声波传感器由压电晶片组成,既可以发射超声波,也可以接收超声波。
小功率超声探头多作探测作用。
它有许多不同的结构,可分直探头(纵波)、斜探头(横波)、表面波探头(表面波)、兰姆波探头(兰姆波)、双探头(一个探头发射、一个探头接收)等。
超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器。
超声波是振动频率高于20KHz的机械波。
它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。
超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中。
超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。
超声波传感器广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。
超声波传感器的应用传感器:“能感受规定的被测量件并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
目前对传感器尚无一个统一的分类方法,但比较常用的有如下三种:1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器2、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅、热电偶等传感器。
3、按传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量(“1”和“0”或“开”和“关”)的开关型传感器;输出为模拟型传感器;输出为脉冲或代码的数字型传感器。
在这里,主要给大家介绍一种在日常生活中运用非常广泛的,给人类社会带来很大便利的传感器——超声波传感器以及其在倒车雷达上的应用。
第三章 医学超声仪器概论
二、超声诊断仪器的基本构成
第三章 医学超声仪器概论
3.1 医学超声成像的基本原理
振荡器,即同步触发信号发生器, 振荡器,即同步触发信号发生器,产生控制系统工作的同步触发脉 决定发射脉冲的重复频率。 冲,决定发射脉冲的重复频率。 发射器,受触发后产生高压电脉冲激励超声换能器。 发射器,受触发后产生高压电脉冲激励超声换能器。 换能器,产生超声脉冲, 换能器,产生超声脉冲,接收由目标形成的回波脉冲信号并转换成 电信号,送入回波信息处理系统。 电信号,送入回波信息处理系统。 回波信息处理系统,由射频信号接收放大器、 回波信息处理系统,由射频信号接收放大器、检波器和视频放大器 等组成,处理超声回波信息。 等组成,处理超声回波信息。 显示器,显示图象信息。 显示器,显示图象信息。 扫描发生器,在振荡器产生的同步脉冲控制下, 扫描发生器,在振荡器产生的同步脉冲控制下,输出扫描信号给显 示器,使显示器上显示的超声回声图稳定。 示器,使显示器上显示的超声回声图稳定。
s= 2
式中, 为介质中的波速 为介质中的波速, 式中,c为介质中的波速,生物体 中除骨骼外,声速相差不大, 中除骨骼外,声速相差不大,因此在 工程计算中通常取其平均值1540m/s 工程计算中通常取其平均值
A型超声成像波形图 型超声成像波形图
第三章 医学超声仪器概论
3.1 医学超声成像的基本原理
一、脉冲回波法原理
脉冲回波技术利用人体组织的不均匀性而引起的反射作用, 脉冲回波技术利用人体组织的不均匀性而引起的反射作用,通过检测脏器 界面的反射波,实现组织定位,并检测其特性。 界面的反射波,实现组织定位,并检测其特性。 型超声显示为例说明脉冲回波法原理。 以A型超声显示为例说明脉冲回波法原理。 型超声显示为例说明脉冲回波法原理
超声波传感器-PPT课件.ppt
原理简述
超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感 器。超声波是一种振动频 率高于声波的机械波,由换能 晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波 长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定 向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤 其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超 声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波, 碰到活动物体能产生多普勒效应。
超声波传感器主要采用直接反射式的检测模式。位于传 感器前面的被检测物通过将发射的声波部分地发射回传感 器的接收器,从而使传感器检测到被测物。
在工业方面,超声波的典型应用是对金属的无损探伤和 超声波测厚两种。
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
压电式超声波接收器是有时就用同一个换能兼做发生和 接受器两种用途。
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
压电陶瓷芯片
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
超 声 波 流 量 计 现 场 使 用
石料测量
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
超声波传感器的特性
超声波传感器的特性
第12页
第1讲 超声波传感器的特性
超声波波型及其传输速度
当声源在介质中施力方向与波在介质中传输方向不一样时, 声波波型也不一样。通常有:
① 纵波:质点振动方向与波传输方向一致波,它能在固体、 液体和气体介质中传输;
② 横波:质点振动方向垂直于传输方向波,它只能在固体 介质中传输;
超声波传感器的特性
第22页
第1讲 超声波传感器的特性
声波在介质中传输时,能量衰减决定于声波扩散、散射和 吸收。 在理想介质中,声波衰减仅来自于声波扩散, 即随声波 传输距离增加而引发声能减弱。
散射衰减是指超声波在介质中传输时,固体介质中颗粒界 面或流体介质中悬浮粒子使声波产生散射,其中一部分声能不 再沿原来传输方向运动,而形成散射。散射衰减与散射粒子形 状、尺寸、数量、 介质性质和散射粒子性质相关。
超声波传感器的特性
第42页
第1讲 超声波传感器的特性
假如在流体中设置两个超声波传感器,它们既能够发射超
声波又能够接收超声波,一个装在上游,一个装在下游,其距 离为L, 如图所表示。如设顺流方向传输时间为t1,逆流方向传输 时间为t2,流体静止时超声波传输速度为c,流体流动速度为v, 则
超声波传感器1
c 1
Bn
式中:ρ——介质密度;
超声探头工作原理
超声探头⼯作原理
超声探头也叫超声换能器,是各种型号的超声诊断仪借以将⾼频电能转换为超声机械能向外辐射,并接收超声回波将声能转换为电能的⼀种声-电可逆转换器件。
在医学实验中常⽤的换能器有张⼒(机械-电)换能器和压⼒换能器两类。
由上图我们可以发现,声波的发射、接收都是通过探头完成的,那探头是如果实现的呢?
我们⾸先来看看探头的组成及作⽤。
组成:
声透镜、匹配层、阵元、背衬、保护层和外壳。
作⽤:
声透镜(acoustic lens)(是会聚或发散声波的声学元件)(横/纵轴)轴向聚焦。
匹配层(layer)主要作⽤是是晶体辐射的超声有效进⼊⼈体,实现对⼈体组织的检查。
换能器和⼈体之间声阻抗匹配。
阵元作⽤主要是在发射时将电信号转换成超声波,在接收时将超声波转换成电信号。
背衬(Back):作⽤是吸收晶体背向辐射的超声,减少或消除晶体两端之间超声的多次反射造成的⼲扰;增⼤晶体阻尼,使发射脉冲窄,从⽽提⾼分辨率。
保护层和外壳:⽤于保护内部结构。
由上可见,阵元是声波发射、接收的器件,是探头的核⼼部件。
阵元实现换能是基于其选择的特殊材料的压电效应原理。
特殊材料:⽬前常⽤于超声探头的晶体⽚有锆酸铅、钛酸钡、⽯英、硫酸锂等⼈⼯或天然晶体。
压电效应:泛指晶体处于弹性介质中所具有的⼀种声-电可逆特性,此现象为法国物理学者居⾥兄弟于1880年所发现,故也称居⾥效应。
超声探头⼯作原理:
主机通过电缆在阵元上施加电信号,使阵元振动,发出超声波,超声波经物体反射吸收再作⽤在阵元上,使阵元两端产⽣电信号,通过电缆传送⾄主机信号处理、显⽰器图像显⽰。
超声波传感器及应用PPT课件
无创无痛
实时监测
医学超声成像系统能够实时获取人体 内部结构的图像,有助于医生及时发 现病变并进行诊断。
医学超声成像系统具有无创、无痛、 无辐射的特点,对患者的身体不会造 成伤害,特别适合孕妇和儿童的检查。
工业无损检测技术
检测材料内部缺陷
工业无损检测技术利用超声波传感器对材料进行无损检测,能够 检测出材料内部的裂纹、气孔、夹杂物等缺陷。
工业检测
01
无损检测
超声波传感器在工业领域中广泛应用于无损检测,通过向材料发射超声
波并分析回声信号,可以检测材料内部是否存在缺陷、裂纹或气孔等问
题。这种检测方法具有高精度和高效率的特点。
02
流量和液位测量
超声波传感器可用于测量流体的流量和液位高度。通过测量超声波在流
体中传播的时间或频率,可以推算出流体的流速、流量或液位高度等信
此外,随着物联网、人工智能等技术的不断发展,超声波 传感器在智能感知和物联网领域的应用前景也值得进一步 探讨和研究。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
可以分为压电式、磁致伸 缩式、电磁式等类型的超 声波传感器。
按工作频率分类
可以分为低频、中频和高 频超声波传感器。
按用途分类
可以分为医用、工业用、 军用等不同类型的超声波 传感器。
03 超声波传感器的应用领域
医学诊断
医学诊断
超声波传感器在医学领域中广泛应用于诊断和监测。通过向人体发射超声波并接收其回声 ,可以无创地检测和评估器官、血管和组织的结构和功能。例如,超声心动图用于检测心 脏疾病,超声成像用于诊断腹部和妇科疾病。
降低成本与推广应用
批量生产与制造成本降低
通过优化生产工艺和实现规模化生产, 降低超声波传感器的制造成本,促进其 推广应用。
超声波传感器PPT课件
超声波金丝焊接机
超声波被聚焦后,具有较好的方向性,在遇到两种介质的分界面时,能产生明显 的反射和折射现象,这一现象类似于光波。
便携式超声波 探鱼器
超声波在医学检查中的应用
胎儿的 B超影像
超声波用于高效清洗
当弱的声波信号作用于液体中时,会对液体产生一 定的负压,即液体体积增加,液体中分子空隙加大,形 成许多微小的气泡;而当强的声波信号作用于液体时, 则会对液体产生一定的正压,即液体体积被压缩减小, 液体中形成的微小气泡被压碎。经研究证明:超声波作 用于液体中时,液体中每个气泡的破裂会象被称之为“空化作用”,超声 波清洗正是利用液体中气泡破裂所产生的冲击波来达到 清洗和冲刷工件内外表面的作用。超声清洗多用于半导 体、机械、玻璃、医疗仪器等行业。
超声波换能器又称超声波探头。超声波换能器的工作原 理有压电式、磁致伸缩式、电磁式等数种,在检测技术中主 要采用压电式。超声波探头又分为直探头、斜探头、双探头、 表面波探头、聚焦探头、冲水探头、水浸探头、高温探头、 空气传导探头以及其他专用探头等。
各种超声波探头
常用频率范围:0.5~10MHz, 常见晶片直径:5~30mm
纵波
质点振动方向与波的传播方向一 致的波,它能在固体、液体和气体 介质中传播
质点振动方向垂直于波的传播方向的 横波 波,它只能在固体介质中传播
质点的振动介于横波与纵波之间,沿着
表面波 介质表面传播,其振幅随深度增加而迅速 衰减的波,表面波只在固体的表面传播
纵波
横波
表面波
超声波的波形及其传播速度
波型的转换
各种波型均符合几何光学中的反射定律:
cLsin c来自1 cS1sin 1 sin 2
cL2
sin
最新[医学]超声学课件 第三章幻灯片课件
电子线阵超声探头
开关控制器 阻尼垫衬 换能器阵列 匹配层 声透镜 外壳
电子凸阵超声探头
凸阵探头的结构原理与线 阵探头相类似,只是振元 排列成凸形;
但相同振元结构凸形探头 的视野要比线阵探头大。
电子凸阵超声探头
由于其探查视场为扇形,故对某些声窗较小的 脏器的探查比线阵探头更为优越;
比如检测骨下脏器,有二氧化碳和空气障碍的 部位更能显现其特点;
但凸形探头波束扫描远程扩散,必须给予线插 补,否则因线密度低将使影像清晰度变差。
相控阵超声探头
固定聚焦探头 多阵元相控阵探头
2.2 超声换能器的结构
单阵元和多阵元换能器 声聚焦和电子聚焦换能器 一维和二维换能器 数字和模拟波束生成器
诊断部位和应用方式 探头中换能器所用振元数目 声束特性 波束控制方式 探头的几何形状
诊断部位分类:
• 眼科探头 • 心脏探头 • 腹部探头 • 颅脑探头 • 腔内探头 • 儿童探头
波束控制方式分类:
•线扫探头 •相控阵探头 •机械扇扫探头 •方阵探头
几何形状分类
•矩形探头 •柱形探头 •弧形探头(凸形) •圆形探头 •柱形探头
很明显,沿声束方向,聚焦深度不能均 匀分段。离换能器表面越近,设置的聚 焦焦点越密集。
超声波束处理技术--- 电子聚焦
一、线列阵电子聚焦 2. 电子聚焦原理及其延时公式
超声波束处理技术--- 电子聚焦
设阵元中心间距为d,换能器孔径为D, 聚焦点离换能器表面距离p,聚焦焦距为 F,传播介质中声速为c。
[医学]超声学课件 第三 章
什么是超声换能器
医学诊断上所使用的超声波频率一般为 0.5MHz~15MHz,多是由压电晶体一类 的材料制成的超声探头产生的。
超声波传感器
超声波传感器超声波传感器是利用超声波的特性,将超声波信号转换成电信号的传感器。
在讲述超声波传感器之前,我们先来了解一下超声波。
声波是一种能在气体、液体、固体中传播的机械波。
声波按频率可分为次声波、声波和超声波。
声波频率在16Hz-20kHz 之间,是能为人耳所闻的机械波;次声波就是频率低于16 Hz 的机械,而波超声波则是频率高于20kHz的机械波。
超声波的特性是频率高、波长短、绕射现象小。
它最显著的特性是方向性好,且在液体、固体中衰减很小,穿透本领大,碰到介质分界面会产生明显的反射和折射,因而广泛应用于工业检测中。
超声波的传播速度:超声波通常有纵波、横波及表面波,他们的传播速度,取决于介质的弹性常数及介质密度。
气体和液体中只能传播纵波,气体中声速为344m/s,液体中声速为900-1900m/s。
在固体中,纵波、横波和表面波三者的声速成一定关系。
通常可认为横波声速为纵波声速的一半,表面波声速约为横波声速的90% 。
超声波在介质中传播时,随着传播距离的增加,能量逐渐衰减。
能量的衰减决定于超声波的扩散、散射和吸收。
以超声波作为检测手段,能产生超声波和接收超声波。
完成这种功能的装置就是超声波传感器。
超声波传感器性能指标超声波传感器的主要性能指标,包括;(1)工作频率。
工作频率就是压电晶片的共振频率。
当加到它两端的交流电压的频率和晶片的共振频率相等时,输出的能量最大,灵敏度也最高。
(2)工作温度。
由于压电材料的居里点一般比较高,特别时诊断用超声波探头使用功率较小,所以工作温度比较低,可以长时间地工作而不产生失效。
医疗用的超声探头的温度比较高,需要单独的制冷设备。
(3)灵敏度。
主要取决于制造晶片本身。
机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。
工作原理超声波传感器按其工作原理,可分为压电式、磁致伸缩式、电磁式等,以压电式最为常用。
※压电式超声波传感器压电式超声波传感器是利用压电材料的压电效应原理来工作的。
超声波传感器
英文名称:ultrasonic sensor定义:利用超声波检测技术,将感受的被测量转换成可用输出信号的传感器。
超声波传感器超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。
超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。
超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。
超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。
因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。
基本介绍超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。
超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。
超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。
超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。
因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。
以超声波作为检测手段,必须产生超声波和接收超声波。
完成这种功能的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
以超声波作为检测手段,必须产生超声波和接收超声波。
完成这种功能的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
超声波探头主要由压电晶片组成,既可以发射超声波,也可以接收超声波。
小功率超声探头多作探测作用。
它有许多不同的结构,可分直探头(纵波)、斜探头(横波)、表面波探头(表面波)、兰姆波探头(兰姆波)、双探头(一个探头反射、一个探头接收)等。
超声探头的核心是其塑料外套或者金属外套中的一块压电晶片。
构成晶片的材料可以有许多种。
晶片的大小,如直径和厚度也各不相同,因此每个探头的性能是不同的,使用前必须预先了解它的性能。
超声探头及成像原理
R60 表示此探头为凸阵探头,扫描曲率半径为60mm。
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5. 常见B超探头的临床应用
凸阵探头: 腹部断面(成人和儿科) 从肝脏、肾脏、胰腺、胆囊、膀胱、脾脏、胃 肠道和泌尿生殖器官结构图像中检测反常情况。
腹部断面(产科和妇科) ; 从胎儿、子宫和骨盆结构图像中检测和发现反 常情况,估算胎龄和胎重并评估胎儿心脏功能。
17
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高频线阵(浅表)探头:
4
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1.超声换能器的工作原理
探头的核心:压电晶体或复合压电材料 压电效应:
正电压效应:机械能转变为电能(接受超声波) 逆压电效应:电能转变为机械能(发射超声波)
工作原理:
主机通过电缆在阵元上施加电信号,使阵元振动,发出超 声波,超声波经物体反射吸收再作用在阵元上,使阵元两端 产生电信号,通过电缆传送至主机处理、显示。
18
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微凸探头:
适用于心脏(包括成人、儿童心脏)等部位的检查; 胸部断面(成人及儿科心脏) 分析M模式图像,检测心脏结构和功能的反常情况。
腔体探头:
通常指阴道探头,适用于妇科(包括子宫、卵巢)、 产科(包括早孕、基本产科、完全产科、多胎、胎儿回 声)的检查;
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下列部位应用以下探头是最佳的
使用部位
还有其它的一些分类方法,通常工作中,习惯使用较多的是按 ①、④、⑤三种方式分类。
6
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3. B超探头的组成:
7
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匹配层 声透镜 声透镜 (acoustic lens)
衬套
(横/纵轴)轴向聚焦
匹配层(layer) 用于减少
电缆
背衬材料 压电陶瓷(阵元)
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l匹 = (2n −1)λ匹 4 /
4.电极、导线 .电极、
(1) 作用 ) 传输电信号 (2) 结构 ) 晶体两面的银层为电极,各引出一根导线 晶体两面的银层为电极,
5.声隔离层 .
(1) 作用 ) 壳体与振动体之间声隔离, 壳体与振动体之间声隔离,防止超声传至外壳引起 反射, 反射,产生干扰 (2) 材料 ) 软木、橡胶、尼龙等 软木、橡胶、
电子凸阵超声探头
凸阵探头的结构原理与线阵探头相类似,只是振元排列成凸形( 凸阵探头的结构原理与线阵探头相类似,只是振元排列成凸形(图3-13)。但 13)。但 )。 相同振元结构凸形探头的视野要比线阵探头大。 相同振元结构凸形探头的视野要比线阵探头大。
相控阵超声探头
相控阵超声探头可以实现。波束扇形扫描, 相控阵超声探头可以实现。波束扇形扫描,因此又称为相控电子扇 扫探头,它配用于相控阵扇形扫描超声诊断仪。 扫探头,它配用于相控阵扇形扫描超声诊断仪。相控阵超声探头外形 及内部结构与线阵探头颇有相似之处
5 .外壳 外壳
作用 支承、容纳、密封、绝缘、承压、屏蔽和保护主体部分 壳体上通常标明该探头的型号、标称频率; 壳体上通常标明该探头的型号、标称频率
6.保护层 保护层
(1)作用 ) 保护、声阻抗渐变层 (2)要求 ) 低衰减高耐磨,声阻抗应接近人体组织的声阻,其厚度应为 低衰减高耐磨,声阻抗应接近人体组织的声阻,其厚度应为λ/4
sin θ2
c人
c 透 > c人,θ1,θ2<90o
∴ θ1>θ2
第二节 换能器的超声场 超声场
弹性介质中充满超声能量的空间, 弹性介质中充满超声能量的空间,或超声传播时超 声能量在介质中的空间分布。 声能量在介质中的空间分布。
平面圆片换能器活塞振动的稳态超声场
活塞振动——平面振动 平面振动 活塞振动 稳态超声场——不考虑 稳态超声场 不考虑 建立过程的稳定超声场 r,θ—— 极坐标 z —— 声轴方向 a —— 圆片半径
铁氧体粉+橡胶粉 环氧树脂 + 钨粉 或 铁氧体粉 橡胶粉
空气背衬,几乎全反射,效率最高,用于超声治疗仪。 空气背衬,几乎全反射,效率最高,用于超声治疗仪。
3.匹配层 .
(1)作用 ) 使晶体辐射的超声有效进入人体,实现对人体组织的检查。 ① 使晶体辐射的超声有效进入人体,实现对人体组织的检查。 换能器和人体之间声阻抗匹配,条件: 换能器和人体之间声阻抗匹配,条件:
(2) 作用 ) 发射、接收超声, 发射、接收超声,即:电-声、声-电转换 (3) 要求 ) ① ② ③ ④ 可加工性 银层牢固 各部分性能一致性 性能稳定性和可靠性
(4) 特性 ) ① 晶片厚度确定发射超声的频率 ② 晶片形状确定声束的形状和声场分布
2.吸声背块 .
(1)作用 ) 吸收晶体背向辐射的超声, ① 吸收晶体背向辐射的超声,减少或消除晶体两端 之间超声的多次反射造成的干扰 增大晶片阻尼,使发射脉冲窄, ② 增大晶片阻尼,使发射脉冲窄,从而提高分辨率 (2) 要求 ) ① 与压电晶体的声阻抗相等,以全部吸收背向辐射 与压电晶体的声阻抗相等, 对超声的吸收力强,很快衰减, ② 对超声的吸收力强,很快衰减,不再反射 (3)组成 )
医学超声学-原理与技术 医学超声学 原理与技术
新乡医学院 医疗仪器教研室
龙云玲
医学影像技术专业《超声诊断学》 高职高专卫生部规划教材 医学影像技术专业《超声诊断学》CAI课件 课件
第三章 医用超声换能器
1. 掌握超声换能器的工作原理·特性及声场特性 掌握超声换能器的工作原理· 2. 熟悉超声换能器的种类与结构 3. 了解压电振子的等效电路分析及参数
后,声束将以某一角度θ发散 声束将以某一角度θ
声束横断面上的能量分布 声束指向性 (l)指向性函数 指向性函数Ds.在换能器远场中,任意方向上的声压幅值与 在换能器远场中, 指向性函数 在换能器远场中 最大值方向上的声压幅值之比, 最大值方向上的声压幅值之比,定义为该换能器辐射声场的 指向性函数.即 指向性函数 即
r θ a
B(r,θ) z
可看成无数频率、振幅、相位相同的点声源声场叠加, 可看成无数频率、振幅、相位相同的点声源声场叠加, 2 点积分求得P 并进而求得I 在 B(r,θ)点积分求得 ,并进而求得 = P /Z 点积分求得
轴向上声场分布图
圆片换能器活塞振源超声场能量空间分布 1.声束场沿中心轴能量分布 1.声束场沿中心轴能量分布 有波动波动的理论分析, 有波动波动的理论分析,各点的声压值
当kasinθ=3.83,7.02,10.17等时,一阶贝塞尔函数为0,而发散角θ kasinθ=3.83,7.02,10.17等时,一阶贝塞尔函数为0 而发散角θ 等时 即时横向分布出现第一个零点时的角度
远场区发散角θ为: Sinθ=1.22λ/D 远场区发散角θ
由此可以看出,减小直径D可缩短近场长度,但增大了发散角θ 由此可以看出,减小直径D可缩短近场长度,但增大了发散角θ,增加频 率即减小波长时,减小了发散角,获得了较窄的波束,但加长了近场区。 率即减小波长时,减小了发散角,获得了较窄的波束,但加长了近场区。 主瓣宽度随频率升高而变尖锐变窄,但旁瓣数目增加。 主瓣宽度随频率升高而变尖锐变窄,但旁瓣数目增加。圆片换能器半径 增加时,主瓣波束也变窄. 增加时,主瓣波束也变窄. 近场中零值点,可能引起盲点。远场中旁瓣,会造成 近场中零值点,可能引起盲点。远场中旁瓣, 显示位置、距离测量等失真。需采取措施改善。 显示位置、距离测量等失真。需采取措施改善。
D
s
2 J 1 (k a s in θ = k a s in θ
)
J1为第一类第一阶贝塞尔函数
(2)指向性图(波瓣图)它用图形直观地表示了声束的指 指向性图(波瓣图) 向性
图3·25描述了换能器声束的指向性函数,旁瓣中的能量大大 3·25描述了换能器声束的指向性函数, 描述了换能器声束的指向性函数 低于主瓣的能量,例如第一个旁瓣比主瓣低l 8dB。 低于主瓣的能量,例如第一个旁瓣比主瓣低l 8dB。
二、单片换能器的基本型式
1.非聚焦换能器 .
换能元件: 换能元件:平面圆片压电陶瓷 工作模式: 工作模式:厚度振动
2.聚焦换能器(声学聚焦) .聚焦换能器(声学聚焦)
球面(曲面) ① 球面(曲面)压电体聚焦 ② 声透镜聚焦 凹透镜—— c透 > c人(金属、多数塑料) 金属、多数塑料) 凹透镜 凸透镜—— 硅橡胶、聚四氟乙烯等) 凸透镜 c透 < c人(硅橡胶、聚四氟乙烯等) 证明: 证明: sin θ1 c透 ∵ =
显然, 显然,当
π D2 π 2 + x − x = ( 2n + 1) λ 4 2
轴上出现声强极大值, 轴上出现声强极大值,其x值为
d 2 − λ 2 ( 2n + 1) 4λ ( 2n + 1)
2
xmax =
当轴上出现声强最小值, 当轴上出现声强最小值,其x值 为
电子线阵超声探头
电子线阵超声探头配用于电子式线性扫描超声诊断仪。 电子线阵超声探头配用于电子式线性扫描超声诊断仪。其结构如图 3-12所示,它主要由6部分组成:开关控制器、阻尼垫衬、换能器阵列、 12所示,它主要由6部分组成:开关控制器、阻尼垫衬、换能器阵列、 所示 匹配层、 匹配层、声透镜和外壳。
超声诊断仪换能器探头
超声诊断仪换能器探头
超声诊断仪换能器探头
三、探头使用注意事项
(1)严守使用规定 ) (2)小心轻放,不得摔跌 )小心轻放, (3)关电源拆装 ) (4)避免接触有机溶剂 ) 5) (5)保护透声面 (6)使用无腐蚀性的耦合剂 ) (7)非水密探头不能浸水使用 ) (8)不得高温消毒 ) (9)用前检查 ) (10)用后清洁 )
π D2 2 Px = Po • 2sin + x − x λ 4
Po---距振源为零时的起始声压 Po---距振源为零时的起始声压 --Λ—声波的波长 D—振源镜片的直径 x—轴上一点距振源表面中心的距离
轴上相对声强的分布
D2 Ix 2 π 2 = sin + x − x 4 Io λ
② 增加换能器的带宽 ③ 隔开晶体和人体,保护晶体,免受机械、化学 隔开晶体和人体,保护晶体,免受机械、 损坏;保护人体,免受激励电压的伤害。 损坏;保护人体,免受激励电压的伤害。 (2)要求 ) ① 衰减系数低 ② 耐磨损 (3)材料 ) 环氧树脂、二酊脂、 环氧树脂、二酊脂、乙二氨等
பைடு நூலகம்
Z匹 = Z晶 ⋅ Z皮 ,
声学上称: 声学上称: N—— ——近场区 ① x < N——近场区 ② >N—— ——远场区 x >N——远场区
轴向声强分布特点 ① 近场区:声强轴向起伏分布,但平均强度不变; 近场区:声强轴向起伏分布,但平均强度不变;声场基
本上与晶片振源直径相等的直径范围内直线传播 ② 远场区:声强轴向单调衰减,I ∝1/r2,并且在N点以 远场区:声强轴向单调衰减, ∝1/r2,并且在N 并且在
D −λ N= 4λ
2
2
当D>>λ时,则 D>>λ
D2 N= 4λ
这说明, X>N后 这说明,在X>N后,就不再有声强极大值出现
轴向声场分布图(据上式) 轴向声场分布图(据上式) 当0<x≤N,存在数个极大值和极小值, x≤N,存在数个极大值和极小值, 随着r的增大,声强逐渐减弱。 当x>N后,随着r的增大,声强逐渐减弱。
思考题
1.超声波在人体软组织中的传播速度大约为多少? 1.超声波在人体软组织中的传播速度大约为多少? 超声波在人体软组织中的传播速度大约为多少 2.医学诊断中采用的超声波频率范围是什么 医学诊断中采用的超声波频率范围是什么? 2.医学诊断中采用的超声波频率范围是什么? 3.为什么说声阻抗在超声成像技术中是一个重要物理量 为什么说声阻抗在超声成像技术中是一个重要物理量? 3.为什么说声阻抗在超声成像技术中是一个重要物理量? 4.超声波束的近场区和远场区各有什么特点?有哪些影响 4.超声波束的近场区和远场区各有什么特点? 超声波束的近场区和远场区各有什么特点 因素? 因素? 5.超声波在介质中传播过程中的衰减与哪些因素有关 超声波在介质中传播过程中的衰减与哪些因素有关? 5.超声波在介质中传播过程中的衰减与哪些因素有关? 6.医学超声诊断仪中的超声换能器起什么作用 医学超声诊断仪中的超声换能器起什么作用? 6.医学超声诊断仪中的超声换能器起什么作用?换能材料 是什么? 是什么? 7.医学超声换能器常有哪些频率的 各有什么用途? 医学超声换能器常有哪些频率的? 7.医学超声换能器常有哪些频率的?各有什么用途? 8.常用的超声探头按结构可分为哪几种 常用的超声探头按结构可分为哪几种? 8.常用的超声探头按结构可分为哪几种? 9.电子扫描探头的结构是怎样的 电子扫描探头的结构是怎样的? 9.电子扫描探头的结构是怎样的? 10.对超声进行聚焦起什么作用 有哪两种聚焦方式? 对超声进行聚焦起什么作用? 10.对超声进行聚焦起什么作用?有哪两种聚焦方式?