用于超声系统的CMUT封装

    公开(公告)号:CN101868185B

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN200880117482.1

    申请日:2008-12-03

    发明人: 黄勇力

    IPC分类号: A61B8/12

    摘要: 超声扫描仪和制造超声扫描仪的方法。方法的一个实施方式包括使柔性电子器件(例如,IC)和柔性超声换能器(例如,圆形CMUT阵列的一部分)与柔性构件集成。IC、换能器和柔性构件可形成柔性子组件,柔性子组件被卷起以形成超声扫描仪。IC和换能器的集成可同时发生。在可选方案中,电子器件的集成可出现在换能器的集成之前。而且,换能器的集成可包括使用半导体技术。此外,卷起的子组件可形成管腔或可连接到管腔。该方法可包括折叠柔性子组件的一部分以形成前视换能器。一些子组件的柔性构件可包括一对臂。

    液体介质及液体介质内物质的超声空化处理方法

    公开(公告)号:CN103180057A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201180051173.0

    申请日:2011-08-10

    摘要: 本发明涉及具有特定含水量的液体介质或超过总重65-70%的其它液相的空化处理领域,以及已处理液体介质内物质的处理领域。带液体介质和物质的振动系统由壁表面组成,每个表面均为固定在外壳边缘线上的薄膜,该薄膜具有自然频率,同时考虑振荡激励器的连接质量,其波动与基波相等。所有薄膜同时将超声波发射到液体介质,以确保正在处理的体积中的波的叠加效应,进而形成一个声驻波或多个不同频率的波。每个薄膜的共振幅度均超过其内包含物质的液体介质的声空化限值。选择薄膜的振荡频率和相位特征时,要确保相互对应或相互区别,以产生最大化的空化作用,同时考虑了正在处理介质的特性。振荡系统中液体介质的移动可为任何所需的形式、连续流动或稳态形式。通过本发明,可提高正在处理的介质及其内物质的空化作用的效率,同时限定了超声发射器的功率。

    自支撑且自对准的振动激发器

    公开(公告)号:CN101923851B

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201010265590.2

    申请日:2006-02-07

    IPC分类号: G10K11/24

    CPC分类号: G10K11/24 B06B3/00

    摘要: 本发明描述了一种振动激发器,包括:主体(2);刺激器(3),所述刺激器适于沿特定的工作方向相对于所述主体(2)运动;与主体(2)和刺激器(3)联接的致动器(5);其中所述刺激器(3)具有与所述主体(2)联接的第一端(3a),和用于加装到被检查物体(V)上的相对的第二端(3b);所述刺激器(3)具有弹性中心点(Me);所述主体(2)具有重心(G);且L1=L3,其中L1是沿所述工作方向测量的在所述弹性中心点(Me)与所述刺激器第二端(3b)之间的距离;L3是沿所述工作方向测量的所述重心(G)与所述刺激器第二端(3b)之间的距离。

    自支撑且自对准的振动激发器

    公开(公告)号:CN101115980B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200680004284.5

    申请日:2006-02-07

    IPC分类号: G01K11/24

    CPC分类号: G10K11/24 B06B3/00

    摘要: 本发明描述了一种振动激发器,包括:主体(2);刺激器(3),所述刺激器适于沿特定的工作方向相对于所述主体(2)运动;与主体(2)和刺激器(3)联接的致动器(5);其中所述刺激器(3)具有与所述主体(2)联接的第一端(3a),和用于加装到被检查物体(V)上的相对的第二端(3b);所述刺激器(3)具有弹性中心点(Me);所述主体(2)具有重心(G);且L1=L3,其中L1是沿所述工作方向测量的在所述弹性中心点(Me)与所述刺激器第二端(3b)之间的距离;L3是沿所述工作方向测量的所述重心(G)与所述刺激器第二端(3b)之间的距离。

    用于超声系统的CMUT封装

    公开(公告)号:CN101868185A

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN200880117482.1

    申请日:2008-12-03

    发明人: 黄勇力

    IPC分类号: A61B8/12

    摘要: 超声扫描仪和制造超声扫描仪的方法。方法的一个实施方式包括使柔性电子器件(例如,IC)和柔性超声换能器(例如,圆形CMUT阵列的一部分)与柔性构件集成。IC、换能器和柔性构件可形成柔性子组件,柔性子组件被卷起以形成超声扫描仪。IC和换能器的集成可同时发生。在可选方案中,电子器件的集成可出现在换能器的集成之前。而且,换能器的集成可包括使用半导体技术。此外,卷起的子组件可形成管腔或可连接到管腔。该方法可包括折叠柔性子组件的一部分以形成前视换能器。一些子组件的柔性构件可包括一对臂。