RU170911U1 - Акустическая линза - Google Patents
Акустическая линза Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B06—GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
- B06B—METHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
- B06B3/00—Methods or apparatus specially adapted for transmitting mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
- B06B3/04—Methods 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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2016
- 2016-09-14 RU RU2016136890U patent/RU170911U1/ru active
Patent Citations (6)
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)
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)
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 |