RU170911U1 - Акустическая линза - Google Patents

Акустическая линза Download PDF

Info

Publication number
RU170911U1
RU170911U1 RU2016136890U RU2016136890U RU170911U1 RU 170911 U1 RU170911 U1 RU 170911U1 RU 2016136890 U RU2016136890 U RU 2016136890U RU 2016136890 U RU2016136890 U RU 2016136890U RU 170911 U1 RU170911 U1 RU 170911U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
speed
lens
shell
acoustic
Prior art date
Application number
RU2016136890U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Владиленович Минин
Олег Владиленович Минин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ)
Priority to RU2016136890U priority Critical patent/RU170911U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU170911U1 publication Critical patent/RU170911U1/ru

Links

Images

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
    • B06B3/00Methods or apparatus specially adapted for transmitting mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
    • B06B3/04Methods or apparatus specially adapted for transmitting mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency involving focusing or reflecting

Landscapes

  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области акустики, в частности к средствам фокусировки акустического излучения. Акустическая линза содержит оболочку из податливого материала, заполненную газом. При этом оболочка выполняется в форме кубика с размером ребра не менее λ/2, а заполняемое вещество оболочки имеет скорость звука относительно скорости звука в окружающей среде, лежащего в диапазоне от 0.5 до 0.83. Технический результат - снижение габаритов акустической линзы при повышении пространственного разрешения. 4 ил.

Description

Полезная модель относится к области акустики и может быть широко использована для проведения научно-исследовательских, контрольно-измерительных и диагностических работ, при осуществлении технологических процессов и воздействии на организм и ткани человеческого организма.
Известны различные акустические линзы для фокусировки упругих волн, материалом которых могут быть жидкие, твердые и газообразные вещества, при этом линзы могут иметь плоско-выпуклую поверхность, плоско-вогнутую, двояковыпуклую, двояковогнутую и выпукло-вогнутую поверхности [Каневский И.Н. Фокусирование звуковых и ультразвуковых волн. М.: Наука, 1977, с. 3-36].
Известна акустическая линза, содержащая тонкую звукопроницаемую оболочку, заполненную жидкой средой и с двояковыпуклой или двояковогнутой поверхностью [Ультразвук. Маленькая энциклопедия. Под ред. И.П. Голяминой. М.: Советская энциклопедия, 1979, с. 176-178; Каневский И.Н. Фокусирование звуковых и ультразвуковых волн. М.: Наука; 1977, с. 265].
Известна жидкостная звуковая линза [патент РФ №441976], выполненная из искусственного материала с переменным коэффициентом преломления, представляющая собой набор цилиндров в звукопроницаемой оболочке, заполненных рабочей жидкостью с диаметром сечения менее половины длины волны и расстоянием между цилиндрами менее длины волны.
Известна надувная акустическая линза в тонкой резиновой оболочке, наполненная углекислым газом и с относительным диаметром D/λ=13.6 на частоте 10000 Гц в воздухе, при этом скорость звука в рабочей среде линзы меньше, чем скорость звука в окружающей среде [Cleon Е. Dean and Kendez Parker A ray model of sound focusing with a balloon lens: An experiment for high school students // J. Acous. Soc. Am. 131 (3), Pt. 2, Mart 2012, pp. 2459-2462.].
Недостатком известных акустических линз являются большие габариты, относительный диаметр D/λ, более 10-15, низкое пространственное разрешение, не превышающее дифракционного предела.
В качестве прототипа выбрана акустическая линза, описанная в [Derek С. Thomas, Kent L. Gee, and R. Steven Turley. A balloon lens: Acoustic scattering from a penetrable sphere // American Journal of Physics 77, 197 (2009)], содержащая оболочку из податливого материала, заполненного газом, при этом оболочка выполнена в виде сферы с диаметром не менее длины волны излучения в окружающем пространстве линзы, а заполняемое вещество оболочки линзы имеет скорость звука относительно скорости звука в окружающей среде, равного 0.752.
Известная акустическая линза позволяет осуществить фокусировку акустического излучения в газе, однако имеет значительные габариты (порядка длины волны используемого излучения), при этом пространственное разрешение не превышает дифракционного предела для заданных длины волны излучения, диаметра и фокусного расстояния линзы.
Таким образом, задачей настоящей полезной модели является устранение указанных недостатков, а именно значительное снижение габаритов акустической линзы при повышении пространственного разрешения.
Заявляемая акустическая линза, кроме того, обеспечивает актуальное расширение приборного арсенала современных акустических устройств фокусировки излучения с субволновыми размерами.
Указанная задача решена благодаря тому, что в акустической линзе, содержащей оболочку из податливого материала, заполненную газом, новым является то, что оболочка выполняется в форме кубика с размером ребра не менее λ/2, где λ - длина волны излучения в окружающем пространстве линзы, а заполняемое вещество оболочки имеет скорость звука относительно скорости звука в окружающей среде, лежащего в диапазоне от 0.5 до 0.83.
На фиг. 1 показана акустическая линза в виде куба и ее сечение.
На фиг. 2 показана акустическая линза в виде сферы и ее сечение.
На фиг. 3 показаны результаты моделирования газовой акустической линзы в виде куба в воздухе с относительной скоростью звука в материале линзы, равного 0.68.
На фиг. 4 показаны результаты моделирования жидкостной акустической линзы в воде с относительной скоростью звука в материале линзы, равного 0.68.
На фиг. 1-2 обозначено: 1 - направление падения излучения на акустическую линзу 2 с мезомасштабными размерами; 3 - формируемая «фотонная струя», тонкая звукопроводящая оболочка 4 и рабочее вещество 5 линзы.
Заявляемое устройство работает следующим образом.
Падающее акустическое излучения 1 освещает линзу 2, которая фокусирует это излучение в «фотонную струю» 3.
Фотонная струя 3 [Chen Z., Taflove A., Backman V. Photonic nanojet enhancement of backscattering of light by nanoparticles: a potential novel visiblelight ultramicroscopy technique // Optics Express, 12, N 3, pp. 1214-1220, 2004; И.В. Минин, O.B. Минин. Квазиоптика: современные тенденции развития - Новосибирск: СГУГиТ, 2015, с. 163] возникает в области теневой поверхности мезомасштабной линзы, непосредственно у границы раздела материалов с различной скоростью звука, и характеризуется сильной пространственной локализацией и высокой интенсивностью акустического в области фокусировки излучения, при этом достижимо пространственное разрешение, превышающее дифракционный предел.
Достоинством устройства 2 является возможность фокусировки акустического излучения в газе или жидкости с поперечными размерами порядка λ/3 непосредственно за устройством, формирующим «фотонную струю», и протяженностью 2-10 λ.
В результате проведенных исследований было установлено, что локализация поля типа «фотонная струя» у кубика начинается с размера грани 0.5 длины волны используемого излучения. В то время как у сферы при таком диаметре на одной поляризации локализация поля еще не выявлена. При этом максимальная интенсивность поля на оси кубика выше, чем у сферы в 1.4 раза.
Для характерных размеров кубика и сферы менее λ/2 «фотонная струя» не формируется.
При относительной скорости звука в рабочем веществе линзы 0.83 формируемая «фотонная струя» не обеспечивает эффективной концентрации акустического излучения, и при примерно более 0.5 «фотонная струя» формируется внутри линзы.
Для акустической линзы, предназначенной для работы, например, в воздухе при 0°С (скорость звука 331 м/с), в качестве рабочей среды можно использовать хлор (скорость звука 331 м/с), относительная скорость звука 0.62, пары эфира (скорость звука 179 м/с), относительная скорость звука 0.54, пары спирта (скорость звука 230 м/с), относительная скорость звука 0.69, оксид углерода (скорость звука 260 м/с), относительная скорость звука 0.785 и т.д.
Для акустической линзы, предназначенной для работы в жидкости, например в воде при 25°С (скорость звука 1490 м/с), в качестве рабочей среды можно использовать метиловый спирт (скорость звука 1143 м/с), относительная скорость звука 0.767, четыреххлористый углерод (скорость звука 926 м/с), относительная скорость звука 0.62, эфир (скорость звука 985 м/с), относительная скорость звука 0.66, этиловый спирт (скорость звука 1180 м/с), относительная скорость звука 0.79 и т.д.
В качестве материала оболочки может использоваться, например, латексная резина.
Техническим результатом является снижение габаритов линзы и увеличение пространственного разрешения выше дифракционного предела. Кроме того, заявляемая акустическая линза обеспечивает актуальное расширение приборного арсенала современных газовых и жидкостных акустических линз.

Claims (1)

  1. Акустическая линза, содержащая оболочку из податливого материала, заполненную газом, отличается тем, что оболочка выполняется в форме кубика с размером ребра не менее λ/2, где λ - длина волны излучения в окружающем пространстве линзы, а заполняемое вещество оболочки имеет скорость звука относительно скорости звука в окружающей среде, лежащего в диапазоне от 0.5 до 0.83.
RU2016136890U 2016-09-14 2016-09-14 Акустическая линза RU170911U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016136890U RU170911U1 (ru) 2016-09-14 2016-09-14 Акустическая линза

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016136890U RU170911U1 (ru) 2016-09-14 2016-09-14 Акустическая линза

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU170911U1 true RU170911U1 (ru) 2017-05-15

Family

ID=58716419

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016136890U RU170911U1 (ru) 2016-09-14 2016-09-14 Акустическая линза

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU170911U1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735907C1 (ru) * 2019-10-16 2020-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" Устройство для определения состава газов и жидкостей
RU201846U1 (ru) * 2020-09-16 2021-01-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) Акустическая линза
RU2743192C1 (ru) * 2020-06-01 2021-02-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" Управляемое акустическое фокусирующее устройство
RU209335U1 (ru) * 2020-06-02 2022-03-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) Ультразвуковой распылитель
RU2795677C1 (ru) * 2022-12-07 2023-05-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" Мезоразмерная кубоидная пластинчатая линза

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU778812A1 (ru) * 1978-11-10 1980-11-15 Предприятие П/Я А-3158 Акустическа линза
FR2578999A1 (fr) * 1985-03-18 1986-09-19 Ngeh Toong See Dispositif pour faire varier le point focal d'une lentille acoustique
US6217530B1 (en) * 1999-05-14 2001-04-17 University Of Washington Ultrasonic applicator for medical applications
GB2500091A (en) * 2012-02-15 2013-09-11 Kongsberg Maritime As Subsea sonar unit with two oil-water interfaces to avoid sonar deterioration with depth and temperature variation
US9058798B2 (en) * 2011-05-02 2015-06-16 University Of North Texas Tunable polymer-based sonic structures
RU163674U1 (ru) * 2015-11-02 2016-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) Устройство канализации и субволновой фокусировки электромагнитных волн

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU778812A1 (ru) * 1978-11-10 1980-11-15 Предприятие П/Я А-3158 Акустическа линза
FR2578999A1 (fr) * 1985-03-18 1986-09-19 Ngeh Toong See Dispositif pour faire varier le point focal d'une lentille acoustique
US6217530B1 (en) * 1999-05-14 2001-04-17 University Of Washington Ultrasonic applicator for medical applications
US9058798B2 (en) * 2011-05-02 2015-06-16 University Of North Texas Tunable polymer-based sonic structures
GB2500091A (en) * 2012-02-15 2013-09-11 Kongsberg Maritime As Subsea sonar unit with two oil-water interfaces to avoid sonar deterioration with depth and temperature variation
RU163674U1 (ru) * 2015-11-02 2016-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) Устройство канализации и субволновой фокусировки электромагнитных волн

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Derek C. Thomas, Kent L. Gee, and R. Steven Turley. A balloon lens: Acoustic scattering from a penetrable sphere // American Journal of Physics 77, 197 (2009); doi: 10.1119/1.3041420, 8 стр. (стр. 197, 198, фиг. 1, ). *
Derek C. Thomas, Kent L. Gee, and R. Steven Turley. A balloon lens: Acoustic scattering from a penetrable sphere // American Journal of Physics 77, 197 (2009); doi: 10.1119/1.3041420, 8 стр. (стр. 197, 198, фиг. 1, реферат). *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735907C1 (ru) * 2019-10-16 2020-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" Устройство для определения состава газов и жидкостей
RU2743192C1 (ru) * 2020-06-01 2021-02-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" Управляемое акустическое фокусирующее устройство
RU209335U1 (ru) * 2020-06-02 2022-03-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) Ультразвуковой распылитель
RU201846U1 (ru) * 2020-09-16 2021-01-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) Акустическая линза
RU2795677C1 (ru) * 2022-12-07 2023-05-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" Мезоразмерная кубоидная пластинчатая линза
RU2827443C1 (ru) * 2023-04-13 2024-09-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" Акустический диод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU170911U1 (ru) Акустическая линза
RU167049U1 (ru) Акустическая линза для формирования области фокусировки непосредственно за теневой поверхностью
Evans Echolocation by marine delphinids and one species of fresh‐water dolphin
Dagrau et al. Acoustic shock wave propagation in a heterogeneous medium: A numerical simulation beyond the parabolic approximation
Belasco The influence of force of articulation of consonants on vowel duration
WO2021092250A1 (en) Spatiotemporal antialiasing in photoacoustic computed tomography
RU175684U1 (ru) Акустический датчик
Azarpeyvand Prediction of negative radiation forces due to a Bessel beam
Andronov Calculation of diffraction by strongly elongated bodies of revolution
Minin et al. The relationship between resonance scattering and the formation of an acoustojet under the interaction of ultrasound with a dielectric sphere immersed in water
RU155281U1 (ru) Светосильный широкоугольный объектив
RU197438U1 (ru) Устройство субволновой фокусировки поверхностных упругих волн
Ikuno et al. Polyethylene, whose surface has been modified by UV irradiation, induces cytotoxicity: A comparison with microplastics found in beaches
RU195130U1 (ru) Акустическая линза с малым контрастом показателя преломления
Power et al. Spherical scattering of superpositions of localized waves
Al Amoush et al. Harmonic starlike functions with respect to symmetric points
RU128355U1 (ru) Планапохроматический объектив
Gregersen The Britannica Guide to sound and light
Abbasov Study of sum-frequency wave field at scattering of nonlinearly interacting plane acoustic waves by an elongated spheroid
Zhou et al. Experimental Study of Laser-Induced Cavitation Bubbles near Wall: Plasma Shielding Observation
Petrov et al. On sound propagation in a shallow-water acoustical waveguide with variable bottom slope
Dzyuba et al. Phase function method in problems of acoustic wave scattering
John et al. Mucilage structures of Mastogloia fimbriata and Mastogloia cocconeiformis examined by the environmental scanning electron microscope (ESEM), a new tool for diatom studies
Ramakrishnan et al. Screech suppression of supersonic jet noise
Zhang et al. Theoretical research on target strength of air-filled rubber tubes