Моделювання фокусованого акустичного поля плоских матричних випромінювачів
Основний зміст сторінки статті
Анотація
Розглянуто фокусоване акустичне поле для плоских матричних випромінювачів у формі диска та квадрата. Тиск випромінювання у фокальній області розраховується як сума вкладів окремих дискретних джерел з урахуванням їх фокусування. Наведено розрахунки осьового розподілу тиску різних значень коефіцієнта фокусування. Досліджено залежності протяжності та ширини фокальної області від розміру апертури дискового випромінювача. Наведено приклад формування протяжного акустичного променя дискової матриці
Блок інформації про статтю
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
Посилання
L. Rosenberg, Sound focusingsystems, M.: Ed. AN USSR, 1949, p. 112.
G. Kaino, Acoustic waves: Device, visualization and analog signal processing, M.: Mir, 1990, p. 656.
V. Domarkas and E. Piletskas, Ultrasonic echoscopy, L.: Mashinostroenie, 1988, p. 276.
V. Didkovsky and S. Naida, Pezoelectriccon verting medical ultrasoundscanners, K.: NTUU "KPI", 1999, p. 179.
S. Holm, “Simulation of Acoustic Fields fromMedical Ultrasound Transducers of ArbitraryShape”, in Proc. Nordic Symp. in Physical Acoustics, Ustaoset, Norway, Jan. 1995
C. H. Rzhevkin, A course of lectures on the theory of sound, M.: Ed. MGU, 1960, p. 336.