Моделирование фокусированного акустического поля плоских матричных излучателей
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Аннотация
Рассмотрено фокусированное акустическое поле для плоских матричных излучателей в форме диска и квадрата. Давление излучения в фокальной области рассчитывается как сумма вкладов отдельных дискретных источников, с учетом их фокусировки. Приведены расчеты осевого распределения давления для различных значений коэффициента фокусировки. Исследованы зависимости протяженности и ширины фокальной области от размера апертуры дискового излучателя.Приведен пример формирования протяженного акустического луча дисковой матрицы
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Авторы, публикующиеся в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:- Авторы сохраняют за собой права на авторство своей работы и предоставляют журналу право первой публикации этой работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим лицам свободно распространять опубликованную работу с обязательной ссылокой на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.
- Авторы сохраняют право заключать отдельные договора на неэксклюзивное распространение работы в том виде, в котором она была опубликована этим журналом (например, размещать работу в электронном архиве учреждения или публиковать в составе монографии), с условием сохраниения ссылки на оригинальную публикацию в этом журнале.
- Политика журнала разрешает и поощряет размещение авторами в сети Интернет (например в институтском хранилище или на персональном сайте) рукописи работы как до ее подачи в редакцию, так и во время ее редакционной обработки, так как это способствует продуктивной научной дискуссии и положительно сказывается на оперативности и динамике цитирования статьи (см. The Effect of Open Access).
Библиографические ссылки
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.