JP2008093288A - 超音波ドプラ診断装置のための感度試験装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 振動板は探触子に対向するように配置され、振動板は駆動部によって駆動されて振動する。振動板は、微少振動しつつ、探触子から発信された超音波を反射し、ドプラ信号を生成する。
このように、板状の標準反射体を採用すれば、微少振動(小振幅)によって超音波を変調し得るパワーが得られる。また小振幅による変調を実行することによって、振動板の振動パターンを安定化でき、ひいては試験系を安定化し得る。
容器内には、探触子と振動板との間に超音波半反射体が配置され、超音波の一部のみを振動板、探触子に導くので、超音波の強度を調節し得る。
すなわち、試験系の安定化と超音波強度の適正化により、測定感度を向上し得る。
また、超音波半反射体を設けたことにより、探触子と、振動板との位置関係の自由度が高まる。
【選択図】 図2
Description
さらに、図8の構成では、探触子704と標準反射体(硬球)706との配置(位置関係)の自由度がない。
振動板は、微少振動によって、超音波に変調を与えることができるため、試験系が安定化する。また、超音波導体によって、振動板、探触子に到達する波動の強度を調節し得る。これによって、測定感度を高めることができる。
Tp=2Z1cosθ/(Z2cosθ+Z1cosγ) 式(1)
となる。
Z1=ρ1c1 式(2)
Z2=ρ2c2 式(3)
となる。
θc=arcsin(c1/c2) 式(4)
である。
実施例1では超音波半反射体1060を透過した超音波US2を振動板1050に入射したが、実施例2では超音波半反射体1060で反射された超音波US3を振動板1050に入射する。
実施例1では探触子1004、振動板1050が上下に配置されていたが、実施例3では両者を容器1000の側面に取り付け、水平方向に対向配置する。
実施例1〜3では振動板1050は平面振動板とされたが、図7に示すように、凹面振動板1050としてもよい。
1002 脱気水
1004 探触子
1008 駆動部
1010 被検査装置
1012 実効値測定装置
1014 波形発生器
1016 オシロスコープ
1018 超音波減衰部
1020 超音波減衰部
1050 振動板
1060 超音波半反射体
1070、1072 支持軸
Claims (8)
- 超音波媒体が充填された容器と、
前記容器内で、前記超音波媒体に接触する振動板と、
前記振動板を駆動する駆動部と、
前記容器内で、前記超音波媒体に超音波を入力し得る探触子と、
前記探触子から発信された超音波の一部を前記振動板に導き、かつ前記振動板で反射された超音波の一部を前記探触子に導く超音波導体と、
を備え、前記探触子に超音波ドプラ診断装置が接続された、超音波ドプラ診断装置のため感度試験装置。 - 前記探触子と前記振動板は相対向するように配置されていることを特徴とする請求項1記載の感度試験装置。
- 前記超音波導体は、前記探触子と前記振動板の間に配置されていることを特徴とする請求項2記載の感度試験装置。
- 前記超音波導体は、前記探触子から前記振動板に向かう方向に対して45度傾斜していることを特徴とする請求項3記載の感度試験装置。
- 前記超音波導体は、超音波半反射体であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の感度試験装置。
- 前記超音波導体は、超音波半透過体であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の感度試験装置。
- 前記振動板は、平面振動板であることを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の感度試験装置。
- 前記振動板は、凹面振動板であることを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の感度試験装置。
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