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超聲波換能器的學科內容及其發展

更新時間:2017-04-05 15:35:03  閱讀:774

    超聲學是物理學的重要分支,南昌超聲波換能器是超聲學的核心部分。超聲波換能器有它自己獨立的學科地位。超聲學的內容涉及到:物理,化學、光學、波動學、電子學、數學以及信號處理等方面。超聲波換能器學科研究的方向是,研究盡可能滿足工程實用要求的聲波阻抗、脈沖響應、頻率響應、阻抗匹配、聲學結構、換能材料及振動模式等特性,并設計和協調這些基本特性,達到電與聲之問的最佳轉換。重點研究壓電現象,磁致伸縮現象及洛侖茲力三種機理。研究聲學邊界現象,如反射、折射和衍射,是超聲波換能器設計的中心環節。最后是超聲波換能器的應用問題。超聲波換能器是一門試用性很強的學科,應用領域廣泛,從而增加了許多特殊研究內容。如在雷達、聲納中涉及色散信號處理功能;醫學超聲,無損檢測中涉及相控陣列和聲成像能力;在通訊學中注重換能器的聲學品質因素等。總之,南昌超聲波換能器學科隨著工程材料學與電子學的發展,它已經悄然成長起來,并對應用工程作出巨大的貢獻口。
    在我國,超聲學也是一門較早受人注意的分支學科,早在1952年,就開展了超聲探傷研究;1959年超聲應用(探傷、加工、種子處理、顯示、醫療、粉碎、軋化、染料等)取得了進展。在基礎研究方面也有相當深度,如棒的聲振動、超聲乳化和水中氣泡的超聲吸收問題;建立了分子聲學實驗設備一對弛豫吸收、懸浮體的聲吸收進行了系列研究。建立了固體中超聲衰減的測量設備,對粘彈性和可壓縮流體的聲速和衰減進行了深入研究。1965年開始研究了表面波換能器。1970年開始了高頻表面波研究。1977年研制成表面脈沖壓縮濾波器。進入80年代,我國超聲學面向實際應用。B超醫療探頭開始投入生產;壓電復合換能材料研制成功,窄脈沖短余振探頭同世;PVDF高分子壓電薄膜材料趕上并超過國際水平,高分子壓電PVDF型換能器和超聲顯微鏡研究獲得實用;高頻壓電材料LiNb03的研制成功和走向實用等。總之,我國超聲學、南昌超聲換能器的研究獲得巨大的發展。
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