一种宽频带全指向性点声源产生装置

    公开(公告)号:CN114189784A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111405330.5

    申请日:2021-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种宽频带全指向性点声源产生装置,包括:激光器;光波导,所述光波导的一端与所述激光器相连;吸光体,所述吸光体固定在所述光波导的另一端;及遮光薄膜,所述遮光薄膜包裹在所述吸光体的表面。本发明提供的声源尺寸很小,吸光体的直径小于5mm,而且频带很宽、指向性好,可实现接近360°×360°的角度覆盖。

    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:CN113768541A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111251637.4

    申请日:2021-10-27

    Abstract: 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。

    一种校正超声扫描显微镜样品倾斜的图像处理方法

    公开(公告)号:CN113495099A

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202111050811.9

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种校正超声扫描显微镜样品倾斜的图像处理方法,对超声回波数据进行希尔伯特变换后,提取X、Y方向中轴线处每个扫描点的回波数据数组,计算出回波强度最大值在数组中的索引位置,线性拟合所述索引位置与X、Y轴坐标之间的斜率,根据所述斜率逐点校正每个扫描点的深度坐标,最后根据校正后的深度坐标绘制C扫描图像。本发明采用图像处理算法对样品倾斜进行校正,不需要在实际扫描前进行复杂的实验调整,在样品倾斜程度较大时,可获得较好的C扫描成像效果。

    一种基于PVDF-TrFE的压电薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112646215A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011421513.1

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明是一种基于PVDF‑TrFE的压电薄膜的制备方法,包括以下步骤:使用KH‑550对CNT粉末进行改性,将改性后的CNT粉末,溶于N‑二甲基甲酰胺(DMF)溶液中,超声震荡后加入PVDF‑TrFE,而后搅拌至搅拌均匀,再加入PMN‑PT粉末,搅拌,超声分散至分散均匀,将上得到的复合溶液涂覆到水平放置的流延板上,使溶液流动均匀,而后放入烘箱中干燥,从而得到干燥的流延薄膜,对流延薄膜进行热压成型,得到0‑0‑3型CNT/PVDF‑TrFE/PMN‑PT柔性复合压电薄膜,具有较好的柔韧性以及较高的压电性能,可以应用于医学超声探头以及水声换能器等。

    三维超声合成孔径成像的接收变迹方法、装置、介质及设备

    公开(公告)号:CN119881911A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510335577.6

    申请日:2025-03-20

    Abstract: 本申请提供一种三维超声合成孔径成像的接收变迹方法、装置、介质及设备。该方法包括:步骤一:确定发射换能器的位置、以及所有接收换能器的位置、朝向和三维主瓣范围;步骤二:针对成像视场中的一个像素点,按照主瓣敏感原则确定每个接收换能器变迹系数的第一项乘子;步骤三:针对该像素点,按照背向散射原则确定每个接收换能器变迹系数的第二项乘子;步骤四:针对该像素点,利用所得到的变迹系数的第一项乘子和第二项乘子,完成波束合成;步骤五:重复步骤二、三和四,完成成像视场中所有像素点的波束合成。本申请能够提高三维超声合成孔径成像的整体质量。

    超声平面波谐波成像方法、介质及电子设备

    公开(公告)号:CN119837560A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510335576.1

    申请日:2025-03-20

    Abstract: 本申请提供一种超声平面波谐波成像方法、介质及电子设备。该方法包括:控制具有#imgabs0#个阵元的线性阵列进行发射和接收采集,确定用于成像的#imgabs1#个角度平面波,计算各个角度平面波对应的激励延时,得到共#imgabs2#组#imgabs3#阵元的平面波延时激励;将每个平面波延时激励重复#imgabs4#次形成激励组,对这些激励组进行排列,形成共#imgabs5#种不同的发射编码;使用所生成的#imgabs6#种不同的发射编码分别进行正脉冲和负脉冲发射,得到共#imgabs7#组#imgabs8#通道的编码发射回波数据;在编码发射回波数据进行特定的谐波解码,得到#imgabs9#个角度平面波发射的谐波回波数据;对#imgabs10#个角度平面波的谐波回波数据分别进行频域波束合成及信号处理,得到最终的超声图像。本申请能提高平面波回波信号中谐波分量的信噪比。

    一种用于光声光谱检测的硅音叉传声器

    公开(公告)号:CN112504966B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202011426378.X

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于光声光谱检测的硅音叉传声器,包含硅音叉、固定电极和绝缘基底,所述硅音叉包括音叉锚点、隔离梁以及传声部,所述传声部通过隔离梁连接音叉锚点,所述音叉锚点与绝缘基底固定连接,所述的固定电极为一对,且分别设置于传声部的两侧,所述绝缘基底中央设有通孔,且该通孔位于硅音叉的中央,硅音叉与固定电极之间形成可变电容,通过电容检测的方法测量声波强度,硅音叉采用双端约束结构,工作在反相振动模态,相比于传统的硅基传声器,本发明的Q值高,对环境噪声不敏感,相比于石英音叉,硅音叉使用MEMS工艺加工,体积小,可批量生产。

    一种优化磁约束带电粒子成像系统参数的方法

    公开(公告)号:CN117113795B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311376080.6

    申请日:2023-10-23

    Abstract: 本申请提供一种优化磁约束带电粒子成像系统参数的方法。该方法包括:给出粒子参数:静质量、所带电荷量和动能,计算磁钢度;给出约束参数范围:视场半径、磁场范围、磁透镜厚度范围、漂移距离范围和极面半径;给出磁透镜强度、磁透镜厚度和漂移距离的微分步数及要求的精度值;计算磁透镜强度范围,磁透镜强度、磁透镜厚度及漂移距离的微分步长;设定磁透镜强度、磁透镜厚度和漂移距离的初始值及迭代步长;计算系统半传输矩阵的迹的绝对值;判断磁透镜强度的初始值或迭代后的值是否在磁透镜强度范围内,且系统半传输矩阵的迹的绝对值是否大于要求的精度值,如果是,则进行循环迭代,否则,则计算磁透镜梯度的值;输出优化后的系统参数

    一种涡旋自聚焦换能器的制作和测试方法

    公开(公告)号:CN117299518A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311263637.5

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明提供一种涡旋自聚焦换能器的制作和测试方法,包括换能器外壳的设计、压电环阵的激光切割方案、换能器的封装流程、涡旋自聚焦声场的测量和分析方法,适用于发射和验证MHz及以上的高频涡旋聚焦声波。在设计上兼顾了换能器外壳与凹面压电环阵的要求,可发射周向强度分布更为均匀的涡旋聚焦声场,且电路设计和换能器封装制作的复杂程度较小,依赖较少的信号发生和功率放大通道数,可动态调控涡旋聚焦波束的拓扑阶数。涡旋聚焦声场的测量方法能够弥补机械扫描方法的不足,在实时观察涡旋声场的变化方面具有优势,能够快速确定声场剖面和改变拓扑阶数,以便未来将高质量的可调控涡旋聚焦声场应用到智能声镊技术之上。

    一种用于超声扫描显微镜的预扫描全局对焦方法及装置

    公开(公告)号:CN113466340B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202110678994.2

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种用于超声扫描显微镜的预扫描全局对焦方法及装置,包括:接收样品在预扫描各点的超声波回波数据;根据所述超声波回波数据,提取各预扫描点的第一脉冲回波峰值距离脉冲触发信号的延迟时间;根据所述延迟时间,计算各预扫描点的样品表面深度;根据各预扫描点的样品表面深度,计算各预扫描点的目标聚焦深度;根据各预扫描点的目标聚焦深度,计算正式扫描点的目标聚焦深度;根据正式扫描点的目标聚焦深度,控制超声探头移动,使其依次聚焦到每个正式扫描点的目标聚焦深度,完成全局对焦。

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