一种复杂曲面超声阵列换能器阵元位置误差校正方法

    公开(公告)号:CN113768541B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202111251637.4

    申请日:2021-10-27

    申请人: 之江实验室

    IPC分类号: A61B8/00 A61B5/00

    摘要: 本发明公开了一种复杂曲面超声阵列换能器阵元位置误差校正方法,该方法首先将待校正位置阵元坐标作为初始值;设定误差平方和比较阈值;然后获取点声源坐标及其到待校正位置阵元的距离;最后将非线性方程组线性化;根据最小二乘法解算坐标;将误差平方和预设门限比较。本发明以最小二乘法为基础,通过迭代解算出阵列换能器中各阵元的位置坐标,利用校正后的阵元位置坐标进行超声和光声成像,可以有效解决复杂曲面超声阵列换能器因阵元位置误差导致的图像发散和伪影问题,从而得到物体高精度的重构图像。

    一种超声扫描显微镜实时自动对焦方法

    公开(公告)号:CN113588798B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202110854539.3

    申请日:2021-07-28

    申请人: 之江实验室

    IPC分类号: G01N29/22

    摘要: 本发明公开了一种超声扫描显微镜实时自动对焦方法,通过提取超声回波数据中第一脉冲回波峰值距离脉冲触发信号的延迟时间,计算聚焦深度误差,并根据PID控制算法,控制超声探头z向移动,对聚焦深度误差进行补偿。采用实时自动对焦后,可通过一次扫描对翘曲样品进行成像,不需要多次不同深度的传统C扫描,聚焦深度误差很小,对翘曲样品的成像均匀。

    声发射传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116985500B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311242749.2

    申请日:2023-09-25

    申请人: 之江实验室

    摘要: 本申请提供一种声发射传感器及其制备方法。声发射传感器用于装配于风力发电机的风电叶片的表面进行风电叶片损伤及缺陷检测。声发射传感器包括:纤维复合材料层、压电复合材料层、声衰减复合材料层以及内置电路模块。纤维复合材料层的一侧用于与风电叶片的外表面接触,另一侧叠层复合于压电复合材料层和声衰减复合材料层。声衰减复合材料层环绕复合于压电复合材料层的外侧。内置电路模块连接于压电复合材料层和纤维复合材料层。其中,纤维复合材料层的声阻抗与构成风电叶片的复合材料的声阻抗的差值的范围为0至3.5MRayl之间。可有效提高风电叶片损伤及缺陷检测的精度。

    声发射传感器及其制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116985500A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202311242749.2

    申请日:2023-09-25

    申请人: 之江实验室

    摘要: 本申请提供一种声发射传感器及其制备方法。声发射传感器用于装配于风力发电机的风电叶片的表面进行风电叶片损伤及缺陷检测。声发射传感器包括:纤维复合材料层、压电复合材料层、声衰减复合材料层以及内置电路模块。纤维复合材料层的一侧用于与风电叶片的外表面接触,另一侧叠层复合于压电复合材料层和声衰减复合材料层。声衰减复合材料层环绕复合于压电复合材料层的外侧。内置电路模块连接于压电复合材料层和纤维复合材料层。其中,纤维复合材料层的声阻抗与构成风电叶片的复合材料的声阻抗的差值的范围为0至3.5MRayl之间。可有效提高风电叶片损伤及缺陷检测的精度。

    可拉伸压电薄膜和超声换能器

    公开(公告)号:CN115975253B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202310288792.6

    申请日:2023-03-22

    申请人: 之江实验室

    摘要: 本发明涉及可拉伸压电薄膜和超声换能器。其中,可拉伸压电薄膜,包括多孔纤维素基聚合物以及负载于所述多孔纤维素基聚合物的孔隙中的压电活性物质,压电活性物质包括有机压电相,多孔纤维素基聚合物与有机压电相以氢键结合。可拉伸压电薄膜可同时具备优异的可拉伸、压电性能以及声阻抗较低的特点,使其可直接用于超声换能器的制备,无需弹性基底,且制备的超声换能器具有优异的可拉伸性能、压电性能以及低声阻抗的特点,在应用于超声成像中,能够自适应弯曲、不规则或复杂形状的待测对象的表面轮廓,以提高超声换能器到待测对象的界面的距离一致性,进而减少声能反射和波形失真等情况,最终得到较为准确、质量较高的超声成像结果。

    一种超声显微镜系统和基于超声显微镜的成像方法

    公开(公告)号:CN116148356A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310424747.9

    申请日:2023-04-20

    申请人: 之江实验室

    IPC分类号: G01N29/06 G01N29/27

    摘要: 本申请涉及一种超声显微镜系统和基于超声显微镜的成像方法,其中,该一种基于超声显微镜的成像系统包括:超声显微镜、计算机、超声脉冲发射器、传送装置、传送控制器和工作台;超声显微镜固定设置在工作台上;超声显微镜的扫描方向与传送装置上被测物品的运动方向相垂直;计算机分别与超声脉冲发射器、传送控制器电连接;传送控制器与传送装置电连接,控制传送装置运动;超声显微镜根据超声脉冲发射器发出的脉冲电信号,完成对被测物品的电扫描。通过本申请,解决了采用步进或伺服直线电机控制超声扫描显微镜进行机械扫描,扫描效率低的问题,实现了极大地提升了扫描速度,减少了成本和机械复杂度的有益效果。

    谐振式MEMS麦克风、声学成像仪和光声光谱检测仪

    公开(公告)号:CN114422923B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202210316744.9

    申请日:2022-03-29

    申请人: 之江实验室

    IPC分类号: H04R19/00 H04R19/04 H04R29/00

    摘要: 本发明公开了一种谐振式MEMS麦克风、声学成像仪和光声光谱检测仪,包括绝缘基底;硅谐振器,包括依次相连的谐振器锚点、连接梁、声波接收区和动梳齿,所述谐振器锚点的底部固定在所述绝缘基底上,所述连接梁、声波接收区、动梳齿悬在空中;固定电极,包括电极锚点和定梳齿,所述电极锚点固定在绝缘基底上,定梳齿悬在空中,定梳齿和所述动梳齿互相交错排列。本发明提出的MEMS麦克风采用悬臂梁结构,工作在一阶共振模态,使麦克风只响应共振频率附近特定频段的声波,而降低其他频率范围的噪声,在麦克风的硬件层面实现了自降噪功能;采用变面积式梳齿结构对振动进行检测,在增加电容检测的灵敏度同时,保持了较小的气体阻尼,提高了声波测量的灵敏度。

    一种基于压电复合薄膜的双频集成超声换能器

    公开(公告)号:CN113594352A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110805003.2

    申请日:2021-07-16

    申请人: 之江实验室

    IPC分类号: H01L41/18 B06B1/06

    摘要: 本发明公开了一种基于压电复合薄膜的双频集成超声换能器。本发明基本结构为一种0‑0‑3型压电复合薄膜(高频压电复合薄膜)、AlN压电薄膜(超高频压电薄膜)以及三层电极的多层结构,结构自上而下包括金属上电极层、0‑0‑3型复合压电薄膜、中间金属电极层、AlN压电薄膜层、下电极层等。本发明中0‑0‑3型压电复合薄膜层超声换能器频率范围为数十~数百MHz,而AlN层超声换能器频率范围为GHz,因而通过本发明双频集成式超声换能器的设计,可通过切换不同的换能器层满足不同场景的频率及分辨率使用要求,进而达到提高超声换能器的频率使用范围以及一换能器多用的目的。

    一种针对特定深度信息的超声显微图像处理方法

    公开(公告)号:CN113177958A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110723783.6

    申请日:2021-06-29

    申请人: 之江实验室

    摘要: 本发明公开了一种针对特定深度信息的超声显微图像处理方法,该图像处理方法包括执行以下步骤:输入样品超声数据,确定成像深度,对图像进行Frangi滤波增强,选取分割区域,对待处理图像迭代计算分割曲线,输出最终超声显微图像处理结果。本发明结合了超声成像不同的深度信息,可以处理不同深度的具体图像。通过对超声图像进行Frangi滤波增强,可以更好地提取线性或圆形的特征信息。另外,通过自主的选择分割区域,使得图像处理操作更加灵活,处理结果多样可变,适应包括半导体和芯片检测、眼科超声检查等多种场景,尤其适用于对半导体材料或芯片内部引脚,引线结构的缺损检测。