EP1467824A1 - Antenne acoustique a grande puissance d emission - Google Patents

Antenne acoustique a grande puissance d emission

Info

Publication number
EP1467824A1
EP1467824A1 EP02799791A EP02799791A EP1467824A1 EP 1467824 A1 EP1467824 A1 EP 1467824A1 EP 02799791 A EP02799791 A EP 02799791A EP 02799791 A EP02799791 A EP 02799791A EP 1467824 A1 EP1467824 A1 EP 1467824A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
layer
active material
antenna
forming
foam
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP02799791A
Other languages
German (de)
English (en)
Other versions
EP1467824B1 (fr
Inventor
Daniel Thales Intellectual Property ANDREIS
Sylvie Thales Intellectual Property PONTHUS
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Thales SA
Original Assignee
Thales SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Thales SA filed Critical Thales SA
Publication of EP1467824A1 publication Critical patent/EP1467824A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP1467824B1 publication Critical patent/EP1467824B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B06GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
    • B06BMETHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
    • B06B1/00Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
    • B06B1/02Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy
    • B06B1/06Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction
    • B06B1/0644Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction using a single piezoelectric element
    • B06B1/0662Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction using a single piezoelectric element with an electrode on the sensitive surface
    • B06B1/0674Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction using a single piezoelectric element with an electrode on the sensitive surface and a low impedance backing, e.g. air

Definitions

  • the present invention relates to acoustic antennas, that is to say devices which make it possible to emit, from electrical signals, acoustic, sound or ultrasonic waves, in water. Such antennas are in particular used in sonars.
  • the invention makes it possible in particular to emit significant, or even very significant, acoustic power with such an antenna.
  • High frequency transducers are known, typically for emission frequencies greater than 50 kHz, consisting of the stack of so-called “front” layers (adaptation blade (s) and / or sealing membrane), of a layer of active material (electrical / acoustic transduction), and layer (s) called “back (s)” or “backing”.
  • Thermally conductive materials are known which are in the form of foams. Mention will in particular be made of metallic foams of aluminum, nickel, nickel-chromium, copper or steel, as well as non-metallic foams of carbon or silicon carbide.
  • foams have a thermal conductivity about 20 times greater than that of composites of the charged epoxy resin type used as adaptation or backing materials in the high frequency transducers corresponding to the prior art. It is 50 times greater than that of the rubbers constituting the waterproof membranes used in these transducers.
  • German patent 19 623 035 filed by the company STN Atlas a low frequency transducer whose flag and / or rear mass are made of an expanded metal whose density is adjusted to obtain a determined resonant frequency.
  • the roof and / or the rear mass are obtained by molding the base metal with an adequate dose of foaming agent.
  • this manufacturing process is difficult to implement and to control, which has a serious drawback.
  • the invention proposes a transducer according to a high frequency acoustic antenna with high transmission power comprising a stack formed of at least one protective front layer, at least one layer of active material and at least minus a rear layer forming a reflector, mainly characterized in that this rear layer consists of a thermally conductive foam.
  • the rear layer is bonded on one face to the layer of active material and it is applied on the other face to a metal support in contact with the medium in which the antenna is immersed and the layer of active material is formed by columns of piezoelectric ceramic.
  • the rear layer is formed of metallic foam.
  • this metal foam is compressed.
  • a printed electrical connection circuit is inserted between the front layer and the layer of active material and a metal film is inserted between the active layer and the rear layer and forming the cold spot.
  • it comprises a metallic film inserted between the front layer and the layer of active material and forming the point cold, and a printed circuit and an insulating film inserted between the layer of active material and the rear layer.
  • the high frequency acoustic antenna with high transmitting power comprises a stack formed of at least one protective front layer, at least one layer of active material and at least one rear layer forming a reflector.
  • the layer consists of a metal foam plate with open cells filled with a material providing acoustic adaptation
  • the front layer is bonded to the layer of active material by means of a metallic film forming the cold spot , and it includes a printed circuit inserted between the layer of active material and the rear layer.
  • the rear layer consists of a thermally conductive foam.
  • the acoustic antenna constitutes the transmitting antenna or the transmitting / receiving antenna of an underwater imaging sonar.
  • FIG. 2 a sectional view in the vertical plane of a high frequency transducer arranged to form a sonar antenna according to the invention.
  • This antenna is made up of several columns of juxtaposed transducers (here piezoelectric ceramic cubes).
  • the rear part forming the "backing" of each column consists of a metal foam plate.
  • Such foam is commercially available in the form of plates.
  • a product referenced DUOCEL 10 PPI is used, available from the company ERG (USA).
  • the selected plate is advantageously mechanically compressed cold so as to obtain the desired density. This also makes it possible to increase its resistance to pressure.
  • the backing 201 was obtained in an exemplary embodiment by reducing the thickness to 4 mm to obtain a density of the order of 0.7 g / cm 3 .
  • the backing constitutes the electrical cold point. It is therefore formed in one piece which, after being dimensioned, is glued to the ceramic columns 202 by means of an epoxy adhesive, by means of a metallic film 203 forming the ground plane.
  • the antenna proper is then completed by the front layer or layers 204 placed on the ceramic columns by means of a printed circuit 205 provided with tracks making it possible, according to a known technique, to supply each column with electricity. transducers.
  • the assembly is placed in a metal support 206.
  • the heat is discharged into the water via the backing which is put in direct contact with this support.
  • a paste promoting heat exchange is inserted between the foam and the support.
  • the heat flux is indicated by arrows 207.
  • the cold spot is placed next to the front layer (s), the hot spot being on the backing side.
  • the printed circuit 205 provided with tracks is inserted between the ceramic columns 202 and the foam 201.
  • a thin film 208, electrically insulating, is placed between the printed circuit and the foam, the thickness and the material of this film being chosen so as to allow the thermal flux to pass.
  • the metal film 203 forming the ground plane.
  • only the front layer (s) consist of a foam 304 of conductive material.
  • This foam is advantageously metallic to open cells, so as to be impregnated with the material generally used for the front layers, polyurethane or elastomer in the case of a membrane, expoxy resin charged when not in the case of adaptation blades.
  • the foam then serves as a metal skeleton making the blades thermally conductive.
  • the desired density is adjusted using the filling material and the foam therefore does not need to be compressed for this function.
  • a printed circuit 205 is inserted between the ceramic columns and the backing 301, which is made in one piece from conventional material allowing the impedance adaptation to be obtained, for example from cellular material. low density.
  • a metallic film is inserted between the ceramic columns and the backing 301, which is made in one piece from conventional material allowing the impedance adaptation to be obtained, for example from cellular material. low density.
  • a metallic film is inserted between the ceramic columns and the backing 301, which is made in one piece from conventional material allowing the impedance adaptation to be obtained, for example from cellular material. low density.
  • a metallic film is inserted between the ceramic columns and the backing 301, which is made in one piece from conventional material allowing the impedance adaptation to be obtained, for example from cellular material. low density.
  • the backing 201 and the front layer (s) 304 are made of conductive material, preferably metallic foam for the backing and metallic foam filled for the front layers.
  • the metallic films inserted are removed, either between the backing and the ceramic columns, or between the front layers and the ceramic columns, taking advantage of the conductive nature of the metallic foams.
  • the ceramic reaches the temperature of 65 ° C for an electrical power density of 110 W / cm 2 , against only 60 W / cm 2 at the same temperature for a backing in thermally non-conductive material.
  • FIGS. 4 and 5 may be subject to variants consisting in reversing the hot and cold points.
  • a metallic film separates the backing from transducer columns, and the front layer (s) are then electrically isolated between each column.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)
  • Support Of Aerials (AREA)
  • Waveguide Aerials (AREA)
  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Description

ANTENNE ACOUSTIQUE A GRANDE PUISSANCE D'EMISSION
La présente invention se rapporte aux antennes acoustiques, c'est-à-dire aux dispositifs qui permettent d'émettre, à partir de signaux électriques, des ondes acoustiques, sonores ou ultrasonores, dans l'eau. De telles antennes sont en particulier utilisées dans les sonars. L'invention permet notamment d'émettre une puissance acoustique importante, voire très importante, avec une telle antenne.
Il est connu dans le domaine du traitement de signal, et en particulier dans les sonars, utilisant de telles antennes, que plus la durée T des impulsions émises est grande, plus le gain de traitement, qui est proportionnel au produit BT (B : bande de fréquence), est grand, et donc plus les performances en détection sont augmentées.
On connaît des transducteurs haute fréquence, typiquement pour des fréquences d'émission supérieures à 50 KHz, constitués de l'empilement de couches dites "avant" (lame(s) d'adaptation et/ou membrane d'étanchéité), d'une couche de matériau actif (transduction électrique/acoustique), et de couche (s) dites "arrière(s)" ou "backing".
Les phénomènes d'échauffement dans la couche de matériau actif, dues aux pertes diélectriques et mécaniques, limitent la puissance crête d'émission lorsque l'on augmente la durée d'impulsion. Ainsi, pour un matériau constitué de céramiques piézoélectriques, le fonctionnement typique d'un transducteur suit grossièrement le profil indiqué sur la figure 1.
Cette limitation du niveau de puissance admissible en impulsions longues est liée à l'utilisation, aussi bien pour les lames d'adaptation, le backing et également la membrane étanche de fermeture, de matériaux ayant une faible conductivité thermique. En effet, selon l'art antérieur, ces éléments sont réalisés à partir de matériaux comportant une matrice en élastomère (caoutchoucs, polyuréthannes, silicones) ou en résine, notamment époxyde, assurant une mauvaise évacuation vers la structure porteuse, ou l'eau de mer, de la chaleur générée par le transducteur.
On connaît des matériaux thermiquement conducteurs se présentant sous la forme de mousses. On citera notamment les mousses métalliques d'aluminium, de nickel, de nickel-chrome, de cuivre ou d'acier, ainsi que les mousses non métalliques en carbone ou en carbure de silicium.
Ces mousses présentent une conductivité thermique environ 20 fois supérieure à celle des composites du type résine époxyde chargée utilisés comme matériaux d'adaptation ou de backing dans les transducteurs haute fréquence correspondant à l'art antérieur. Elle est 50 fois supérieure à celle des caoutchoucs constituant les membranes étanches utilisées dans ces transducteurs.
On connaît du brevet allemand 19 623 035 déposé par la société STN Atlas, un transducteur basse fréquence dont le pavillon et/ou la masse arrière sont constitués d'un métal expansé dont la densité est ajustée pour obtenir une fréquence de résonance déterminée. Pour cela le pavillon et/ou la masse arrière sont obtenus par moulage du métal de base avec une dose adéquate d'agent moussant. Toutefois ce procédé de fabrication est difficile à mettre en œuvre et à contrôler, ce qui présente un sérieux inconvénient.
Pour pallier ces inconvénients, l'invention propose un transducteur selon une antenne acoustique haute fréquence à grande puissance d'émission comprenant un empilement formé d'au moins une couche avant de protection, d'au moins une couche de matériau actif et d'au moins une couche arrière formant réflecteur, principalement caractérisée en ce que cette couche arrière est constitué d'une mousse thermiquement conductrice. Selon une autre caractéristique, la couche arrière est collée sur une face à la couche de matériau actif et elle est appliquée sur l'autre face à un support métallique en contact avec le milieu où est plongée l'antenne et la couche de matériau actif est formée de colonnes de céramique piézo électrique. Selon une autre caractéristique, la couche arrière est formée de mousse métallique.
Selon une autre caractéristique, cette mousse métallique est compressée.
Selon une autre caractéristique, un circuit imprimé de connexion électrique est inséré entre la couche avant et la couche de matériau actif et un film métallique est inséré entre la couche active et la couche arrière et formant le point froid.
Selon une autre caractéristique, elle comporte un film métallique inséré entre la couche avant et la couche de matériau actif et formant le point froid, et un circuit imprimé et un film isolant insérés entre la couche de matériau actif et la couche arrière.
Selon une autre caractéristique, l'antenne acoustique haute fréquence à grande puissance d'émission comprend un empilement formé d'au moins une couche avant de protection, d'au moins une couche de matériau actif et d'au moins une couche arrière formant réflecteur, la couche est constituée d'une plaque en mousse métallique à cellules ouvertes remplie d'un matériau réalisant l'adaptation acoustique, la couche avant est collée à la couche de matériau actif par l'intermédiaire d'un film métallique formant le point froid, et elle comporte un circuit imprimé inséré entre la couche de matériau actif la couche arrière.
Selon une autre caractéristique, la couche arrière est constituée d'une mousse thermiquement conductrice.
Selon une autre caractéristique, l'antenne acoustique constitue l'antenne d'émission ou l'antenne d'émission/réception d'un sonar d'imagerie sous-marine.
D'autres particularités et avantages de l'invention apparaîtront clairement dans la description suivante, présentée à titre d'exemple non limitatif en regard des figures annexées qui représentent : - la figure 1 , le graphique puissance maximale/durée d'impulsion d'un transducteur de l'art connu; et
- les figures 2 à 5, des vues en coupe de transducteurs suivant différentes formes de réalisation de l'invention. On a représenté sur la figure 2 une vue en coupe dans le plan vertical d'un transducteur haute fréquence disposé pour former une antenne sonar selon l'invention. Cette antenne est formée de plusieurs colonnes de transducteurs juxtaposés (ici des cubes en céramique piézoélectrique).
Suivant une réalisation préférée de l'invention, la pièce arrière formant le "backing" de chaque colonne est constituée d'une plaque en mousse métallique.
Une telle mousse est disponible dans le commerce sous forme de plaques. Dans un exemple de réalisation de l'invention, on utilise un produit référencé DUOCEL 10 PPI , disponible chez la société ERG (USA). Cette mousses à cellules ouvertes est à base d'Aluminium et possède les caractéristiques suivantes : densité : 0,21 g/cm3 épaisseur habituelle des plaques : 13 mm diamètre des cellules : = 0.6 mm avec une porosité de 10 PPI conductivité thermique des ligaments : 237 W/mK conductivité thermique de la mousse : 3.04 W/mK
La plaque sélectionnée est avantageusement compressée mécaniquement à froid de manière à obtenir la densité voulue. Ceci permet aussi d'augmenter sa résistance à la pression. Ainsi le backing 201 a été obtenu dans un exemple de réalisation en réduisant l'épaisseur à 4 mm pour obtenir une densité de l'ordre de 0,7 g/cm3.
Dans la réalisation préférée, le backing constitue le point froid électrique. Il est donc formé d'une seule pièce qui, après été mise aux dimensions, est collée sur les colonnes de céramique 202 au moyen d'une colle époxy, par l'intermédiaire d'un film métallique 203 formant le plan de masse. L'antenne proprement dite est ensuite complétée par la ou les couches avant 204 mises en place sur les colonnes de céramiques par l'intermédiaire d'un circuit imprimé 205 muni de pistes permettant, selon une technique connue, d'alimenter électriquement chaque colonne de transducteurs. Comme représenté sur la figure 2, l'ensemble est placé dans un support en métal 206. Ainsi la chaleur est évacuée dans l'eau via le backing qui est mis en contact direct avec ce support. Avantageusement une pâte favorisant les échanges thermiques est insérée entre la mousse et le support. Sur la figure 2 le flux thermique est indiqué par des flèches 207. Suivant une deuxième forme de réalisation, représentée en figure
3, le point froid est mis côté des couche(s) avant, le point chaud se trouvant côté backing. Dans cette variante, le circuit imprimé 205 muni de pistes est inséré entre les colonnes de céramiques 202 et la mousse 201. De plus un film mince 208, électriquement isolant, est placé entre le circuit imprimé et la mousse, l'épaisseur et le matériau de ce film étant choisis de manière à laisser passer le flux thermique. Entre les couches avant 204 et les colonnes de céramique 203 est inséré le film métallique 203 formant le plan de masse.
Suivant une troisième forme de réalisation, représentée en figure
4, seules la (les) couche(s) avant sont constituées d'une mousse 304 en matériau conducteur. Cette mousse est avantageusement métallique à cellules ouvertes, de manière à être imprégnée du matériau généralement utilisé pour les couches avant, polyuréthanne ou élastomère dans le cas d'une membrane, résine expoxy chargée au non dans le cas de lames d'adaptation. La mousse sert alors de squelette métallique permettant de rendre les lames conductrices thermiquement.
La densité voulue est ajustée à l'aide du matériau de remplissage et la mousse n'a donc pas besoin d'être compressée pour cette fonction.
Toutefois elle peut avantageusement être préalablement compressée pour augmenter les échanges thermiques. De telles mousses chargées sont connues et entre autres du brevet US 3 707401 déposé le 26.12.1972.
Dans cette forme de réalisation, seul un circuit imprimé 205 est inséré entre les colonnes de céramiques et le backing 301 , lequel est réalisé d'une seule pièce en matériau classique permettant d'obtenir l'adaptation d'impédance, par exemple en matériau alvéolaire de densité faible. Comme dans la deuxième forme de réalisation un film métallique
203 est inséré entre la (les) couche(s) avant et les colonnes de céramiques.
Suivant une quatrième forme de réalisation, représentée en figure 5, le backing 201 et la (les) couche(s) avant 304 sont réalisés en matériau conducteur, préférentiellement en mousse métallique pour le backing et en mousse métallique remplie pour les couches avant.
Suivant une variante, on supprime les films métalliques insérés, soit entre le backing et les colonnes de céramiques, soit entre les couches avant et les colonnes de céramiques, en profitant du caractère conducteur des mousses métalliques. Dans la réalisation préférée, la céramique atteint la température de 65° C pour une densité de puissance électrique de 110 W/cm2, contre seulement 60 W/cm2 à la même température pour un backing en matériau non conducteur thermiquement.
Il est alors possible avec l'invention d'augmenter de près d'un facteur 2 la durée de l'impulsion, qui est émise à un niveau de puissance constant proche de la valeur maximale admissible.
Sans sortir du cadre de l'invention, les réalisations correspondant aux figures 4 et 5 peuvent faire l'objet de variantes consistant à inverser les points chaud et froid. Dans ce cas, un film métallique sépare le backing des colonnes de transducteurs, et la (les) couche(s) avant sont alors isolées électriquement entre chaque colonne.

Claims

REVENDICATIONS
- Antenne acoustique haute fréquence à grande puissance d'émission comprenant un empilement formé d'au moins une couche avant de protection (204), d'au moins une couche de matériau actif (202) et d'au moins une couche arrière (201 ) formant réflecteur, constitué d'une mousse métallique thermiquement conductrice, caractérisée en ce que la mousse métallique constituant la couche arrière est comprimée et que la couche arrière (201 ) est insérée entre la couche de matériau actif (202) et un support métallique (206) en contact avec le milieu où est plongée l'antenne.
- Antenne selon la revendication 1 , caractérisée en ce que la couche de matériau actif (202) est formée de colonnes de céramique piézo électrique.
- Antenne selon l'une quelconque des revendications 1 à 2, caractérisée en ce qu'elle comporte un circuit imprimé de connexion électrique (205) inséré entre la couche avant (204) et la couche de matériau actif (202) et un film métallique inséré entre la couche de matériau actif (202) et la couche arrière (201 ) et formant le point froid.
- Antenne selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu'elle comporte un film métallique (203) inséré entre la couche avant (204) et la couche de matériau actif (202) et formant le point froid, et un circuit imprimé (205) et un film isolant insérés entre la couche de matériau actif et la couche arrière.
- Antenne acoustique haute fréquence à grande puissance d'émission comprenant un empilement formé d'au moins une couche avant de protection (204), d'au moins une couche de matériau actif (202) et d'au moins une couche arrière (201) formant réflecteur, caractérisée en ce que la couche avant de protection (304) est constituée d'une plaque en mousse métallique à cellules ouvertes remplie d'un matériau réalisant l'adaptation acoustique, que la couche avant est collée à la couche de matériau actif (202) par l'intermédiaire d'un film métallique (203) formant le point froid, et en ce qu'elle comporte un circuit imprimé (205) inséré entre la couche de matériau actif la couche arrière.
- Antenne selon la revendication 5, caractérisée en ce que la couche arrière (201 ) est constituée d'une mousse thermiquement conductrice.
- Antenne acoustique selon les revendications 1 à 6 caractérisée en ce qu'elle constitue l'antenne d'émission ou l'antenne d'émission/réception d'un sonar d'imagerie sous- marine.
EP02799791A 2001-12-07 2002-12-06 Antenne acoustique a grande puissance d emission Expired - Lifetime EP1467824B1 (fr)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0115864 2001-12-07
FR0115864A FR2833450B1 (fr) 2001-12-07 2001-12-07 Antenne acoustique a grande puissance d'emission
PCT/FR2002/004219 WO2003047770A1 (fr) 2001-12-07 2002-12-06 Antenne acoustique a grande puissance d'emission

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP1467824A1 true EP1467824A1 (fr) 2004-10-20
EP1467824B1 EP1467824B1 (fr) 2006-03-15

Family

ID=8870236

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP02799791A Expired - Lifetime EP1467824B1 (fr) 2001-12-07 2002-12-06 Antenne acoustique a grande puissance d emission

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7046583B2 (fr)
EP (1) EP1467824B1 (fr)
AT (1) ATE320322T1 (fr)
CA (1) CA2469303A1 (fr)
DE (1) DE60209941T2 (fr)
DK (1) DK1467824T3 (fr)
ES (1) ES2259734T3 (fr)
FR (1) FR2833450B1 (fr)
WO (1) WO2003047770A1 (fr)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004022838A1 (de) 2004-05-08 2005-12-01 Forschungszentrum Karlsruhe Gmbh Ultraschallwandler sowie Verfahren zur Herstellung desselben
DE102008064002A1 (de) * 2008-12-19 2010-06-24 Atlas Elektronik Gmbh Unterwasserantenne
JP2012015680A (ja) * 2010-06-30 2012-01-19 Toshiba Corp 超音波プローブ及び超音波診断装置
US8659496B1 (en) 2010-11-24 2014-02-25 R.A. Miller Industries, Inc. Heat sink for a high power antenna
KR102271172B1 (ko) * 2014-07-14 2021-06-30 삼성메디슨 주식회사 초음파 흡음 부재, 이를 포함하는 초음파 프로브 및 그 제조 방법
US10185054B2 (en) * 2015-11-04 2019-01-22 Quantum Technology Sciences, Inc. System and method for improved seismic acoustic sensor performance

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US30382A (en) * 1860-10-16 Dovetarling-machikte
US3160138A (en) * 1961-09-26 1964-12-08 Ultrasonic Ind Inc High intensity sound generator
US3707401A (en) * 1968-11-12 1972-12-26 Ethyl Corp Plastic coated metallic foams
US3821834A (en) * 1972-07-18 1974-07-02 Automation Ind Inc Method of making an ultrasonic search unit
US4211950A (en) * 1978-09-13 1980-07-08 Harris Corporation Arrangement for coupling RF energy into piezoelectric transducers
US4214484A (en) * 1978-10-16 1980-07-29 Rhode Island Hospital Ultrasonic particulate sensing
CH642503A5 (en) * 1979-08-02 1984-04-13 Landis & Gyr Ag Ultrasound converter
US4977655A (en) * 1986-04-25 1990-12-18 Intra-Sonix, Inc. Method of making a transducer
US4921415A (en) * 1987-11-27 1990-05-01 General Electric Company Cure monitoring apparatus having high temperature ultrasonic transducers
US5267221A (en) * 1992-02-13 1993-11-30 Hewlett-Packard Company Backing for acoustic transducer array
DE4339798A1 (de) * 1993-11-23 1995-05-24 Stn Atlas Elektronik Gmbh Elektroakustische Wandleranordnung
FR2730596B1 (fr) * 1995-02-10 1997-03-14 Thomson Csf Procede de fabrication d'une antenne lineaire acoustique
US5655538A (en) * 1995-06-19 1997-08-12 General Electric Company Ultrasonic phased array transducer with an ultralow impedance backfill and a method for making
DE19623035C1 (de) * 1996-06-08 1997-05-07 Stn Atlas Elektronik Gmbh Elektroakustischer Wandler
US6276212B1 (en) * 1999-07-08 2001-08-21 Trw Inc. Ultrasonic transducer
DE19957125A1 (de) * 1999-11-26 2001-06-21 Siemens Ag Ultraschall-Wandler

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See references of WO03047770A1 *

Also Published As

Publication number Publication date
FR2833450A1 (fr) 2003-06-13
WO2003047770A1 (fr) 2003-06-12
US20050047278A1 (en) 2005-03-03
DE60209941T2 (de) 2006-11-30
CA2469303A1 (fr) 2003-06-12
ATE320322T1 (de) 2006-04-15
ES2259734T3 (es) 2006-10-16
DK1467824T3 (da) 2006-07-03
FR2833450B1 (fr) 2004-11-19
EP1467824B1 (fr) 2006-03-15
DE60209941D1 (de) 2006-05-11
US7046583B2 (en) 2006-05-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1222653B1 (fr) Transducteur acoustique sous-marin a large bande
EP3171451B1 (fr) Combineur spatial de puissance
EP3596825B1 (fr) Resonateur saw a couches d'attenuation d'ondes parasites
FR2542552A1 (fr) Transducteur electroacoustique a diaphragme piezo-electrique
FR2848478A1 (fr) Matiere absorbante pour dispositif transducteur a ultrasons micro-usine
EP3432595A1 (fr) Transducteur électroacoustique
FR2962533A1 (fr) Couches de transfert thermique et d'adaptation acoustique pour transducteur ultrasonore
FR2951027A1 (fr) Resonateur piezoelectrique isole des perturbations du substrat
EP1467824B1 (fr) Antenne acoustique a grande puissance d emission
EP0177383B1 (fr) Transducteur omnidirectionnel d'ondes élastiques à large bande passante et procédé de fabrication
FR2483598A2 (fr) Allumeur electrique pour munitions
CH642781A5 (fr) Ensemble de fenetre a micro-onde et tube a micro-onde muni d'un tel ensemble.
EP3432596A1 (fr) Réseau de transducteurs électroacoustiques
FR2731129A1 (fr) Procede et dispositif pour diminuer la frequence de resonance des cavites des transducteurs immergeables
CA2150449C (fr) Antenne acoustique passive absorbante
FR2688972A1 (fr) Transducteurs electro-acoustiques comportant une coque emettrice flexible et etanche.
WO1999046059A1 (fr) Antenne d'emission acoustique annulaire demontable
FR2713429A1 (fr) Procédé d'émission de forte puissance d'ondes acoustiques et pavillons de transducteurs correspondants.
EP3014606A2 (fr) Transducteur à ultrasons
FR2681262A1 (fr) Source electromagnetique acoustique d'impulsions de pression.
EP0657868B1 (fr) Procédé d'émission d'ondes acoustiques très basses fréquences à forte puissance et transducteurs correspondants
FR2503517A1 (fr) Transducteur piezo-electrique
EP3015177B1 (fr) Transducteur ultrasonore à couche de microballons
FR2528727A1 (fr) Dispositif emetteur d'ultrasons
FR3156277A1 (fr) Transducteur piézoélectrique en niobate de lithium

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

17P Request for examination filed

Effective date: 20040603

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20060315

Ref country code: IE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20060315

Ref country code: SK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20060315

Ref country code: SI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20060315

Ref country code: FI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20060315

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

Ref country code: CH

Ref legal event code: EP

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: FG4D

Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: FRENCH

REF Corresponds to:

Ref document number: 60209941

Country of ref document: DE

Date of ref document: 20060511

Kind code of ref document: P

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BG

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20060615

REG Reference to a national code

Ref country code: SE

Ref legal event code: TRGR

GBT Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977)

Effective date: 20060607

REG Reference to a national code

Ref country code: DK

Ref legal event code: T3

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: PT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20060816

REG Reference to a national code

Ref country code: ES

Ref legal event code: FG2A

Ref document number: 2259734

Country of ref document: ES

Kind code of ref document: T3

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: FD4D

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MC

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20061231

Ref country code: CH

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20061231

Ref country code: BE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20061231

Ref country code: LI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20061231

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed

Effective date: 20061218

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20070701

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PL

NLV4 Nl: lapsed or anulled due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20070701

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: ST

Effective date: 20070831

BERE Be: lapsed

Owner name: THALES

Effective date: 20061231

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CZ

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20060315

Ref country code: FR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20070102

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20060616

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: EE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20060315

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: TR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20060315

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20061206

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CY

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20060315

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Payment date: 20081222

Year of fee payment: 7

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: ES

Payment date: 20090120

Year of fee payment: 7

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Payment date: 20091207

Year of fee payment: 8

REG Reference to a national code

Ref country code: ES

Ref legal event code: FD2A

Effective date: 20110307

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20091206

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: ES

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20110304

REG Reference to a national code

Ref country code: SE

Ref legal event code: EUG

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: ES

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20091207

Ref country code: SE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20101207

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DK

Payment date: 20151210

Year of fee payment: 14

REG Reference to a national code

Ref country code: DK

Ref legal event code: EBP

Effective date: 20161231

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20161231

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20181120

Year of fee payment: 17

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 20181129

Year of fee payment: 17

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R119

Ref document number: 60209941

Country of ref document: DE

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20191206

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20191206

Ref country code: DE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20200701

P01 Opt-out of the competence of the unified patent court (upc) registered

Effective date: 20230606