-
公开(公告)号:CN111603303A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201910137701.2
申请日:2019-02-25
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: A61F9/007
Abstract: 本发明涉及一种用于聚焦超声微创治疗白内障的系统,其包括:超声换能器阵列;所述超声换能器阵列,用于对眼球进行高分辨成像,实时获取位于眼球上的病灶的位置信息和形状信息,以及输出治疗超声波。
-
公开(公告)号:CN111413402A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010355674.9
申请日:2020-04-29
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: G01N29/032 , G01N29/44
Abstract: 本发明属于声波测量设备技术领域,具体地说,涉及一种用于低温低气压环境的声衰减系数测量装置及测量方法,包括:设置在完全封闭的低温低压的环境模拟容器(6)内的发射换能器(1)、接收换能器(2)、第一固定支架(3)、第二固定支架(4)和第三固定支架(5);设置在封闭的低温低压的环境模拟容器(6)外的信号发生器、放大电路和示波器,信号发生器和放大电路均与示波器连接;以及设置在上位机的数据处理模块;所述第三固定支架(5)呈水平放置,第三固定支架(5)的两端分别设有第一固定支架(3)和第二固定支架(4),第一固定支架(3)上安装发射换能器(1),第二固定支架(4)上安装接收换能器(2)。
-
公开(公告)号:CN108827876A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810292008.8
申请日:2018-04-03
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明涉及空化分析领域,尤其涉及一种空化云空化强度的测量方法。该方法包括以下步骤:获取待测区域的空化云图像;获取空化云图像的灰度值;根据空化云图像的灰度分布与空化云状态的物理关系,计算得出反映空化云强度的第一目标数据以及反映空化云状态变化的第二目标数据。采用本方法可以在对空化场没有影响的前提下,通过对大量空化云图像的定量分析,得到能对空化云的强度分布定量描述的数据以及反映空化云周期性特征的数据。
-
公开(公告)号:CN104998810B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201510425472.6
申请日:2015-07-17
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: B06B1/06
Abstract: 本发明涉及一种快速产生并调整微泡分布的装置及方法,从而使微泡的控制更加的方便。利用空化云的记忆效应,从而控制空化云来控制微泡。以及通过超声换能器能产生空化云,和控制空化云等特点实现了微泡更好的可控性,以及更简单的操作。进一步的,为了使空化云的控制更加的可控,本发明还提出了调节线的控制方法。通过利用调节线能够吸附微泡的特点,从而根据所需要的形状结构来设置调节线的形状。以及,采用射流口,通过水射流时在超声波下产生微泡的特定,使某一区域的微泡分布均匀。通过上述的装置和方法,从而达到了微泡控制更加的方便、微泡的可控性更好的特点。
-
公开(公告)号:CN105148757B
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201510564876.3
申请日:2015-09-07
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: B01F3/04
Abstract: 本发明涉及一种利用气膜制备微泡的装置及方法。在一个实施例中,所述装置包括:喷嘴、螺旋桨和气膜破碎室;喷嘴用于形成射流,射流在液面上形成浮水液滴;气膜破碎室用于将一种或多种力耦合形成外力场;浮水液滴的气膜在外力场的作用下破碎形成微泡;流体在螺旋桨的推动下沿浮水液滴运动方向的反方向循环运动,并将微泡带入液面以下。本发明实施例制备工艺简单,不需要很高的压力和流速,通过调节流体的循环,控制微泡的含量,实现了微米级的微泡的制备。
-
公开(公告)号:CN104215581B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201410370217.1
申请日:2014-07-30
Applicant: 中国科学院声学研究所 , 辽宁工程技术大学
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明涉及一种检测超声空化强度的装置及方法,该装置包括:光源发生器,用于产生光信号;分光器,用于将所述光信号分成相同的两路光信号,其中一路光信号传送给检测段光纤,另一路光信号传送给参考段光纤;所述参考段光纤,置于无空化区内;所述检测段光纤置于空化区内,由于空泡溃灭产生的冲击波和微射流对所述检测段光纤的冲击,使所述检测段光纤内的光信号发生变化;检测模块,用于通过检测和比较检测段光信号和参考段光信号获得空化区的超声空化强度信息。本发明实现了在对空化场影响很小的情况下获得空化强度的瞬态信息,并在定量评价超声清洗设备和声化学设备性能、测量空化场分布、监测空化场变化等方面具有应用价值。
-
公开(公告)号:CN105973568A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610497510.3
申请日:2016-06-29
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: G01M10/00
CPC classification number: G01M10/00
Abstract: 本发明涉及一种空化场三维定位设备,空化场测量装置及方法,其中,三维定位设备包括:支架、第一滑杆、第二滑杆、第三滑杆、第四滑杆、第五滑杆、第一步进电机、第二步进电机、第一细杆、第二细杆和转盘;空化场测量装置包括:三维定位设备、数据测量采集模块、数据处理模块,利用三维定位设备移动滑杆和转盘可以测量空化泡条带的起始位置信息、长度信息、运动方向信息;采集信息完成后,绘制出表示空化泡受力大小的等长度线和表示空化泡受力方向的矢量线,两线交织构成描述空化场的完整信息。本发明实现了对整个空化场空间的全面测量,以及空化泡受力大小和空化泡受力方向的定量测量。
-
公开(公告)号:CN105148757A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510564876.3
申请日:2015-09-07
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: B01F3/04
Abstract: 本发明涉及一种利用气膜制备微泡的装置及方法。在一个实施例中,所述装置包括:喷嘴、螺旋桨和气膜破碎室;喷嘴用于形成射流,射流在液面上形成浮水液滴;气膜破碎室用于将一种或多种力耦合形成外力场;浮水液滴的气膜在外力场的作用下破碎形成微泡;流体在螺旋桨的推动下沿浮水液滴运动方向的反方向循环运动,并将微泡带入液面以下。本发明实施例制备工艺简单,不需要很高的压力和流速,通过调节流体的循环,控制微泡的含量,实现了微米级的微泡的制备。
-
公开(公告)号:CN105032317A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510400963.5
申请日:2015-07-09
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: B01J19/10
Abstract: 本发明涉及一种空化云气体化学反应装置及方法,在一个实施例中,所述装置包括:注液管、超声换能器、反应室、注气管,注气管为一个或多个;反应室具有枝杈状结构,枝杈状结构包括主干和多个枝干,注气管或注液管分别通过多个枝干之一与主干相通;反应室还具有反射面,位于反应室底部与超声换能器相对布置;一个或多个注气管注入不同气体,在驻波声场作用下于一个或多个注气管末端形成空泡核源;反应液在驻波声场作用下形成枝杈状空化云,空泡核源产生含有不同气体的空泡沿枝杈状超声空化云的枝杈运动,在不同枝杈节点合并,逐级发生化学反应。本发明通过将空泡作为一个微型气体反应器,并通过空化云的枝杈结构,实现了化学反应的逐级控制。
-
公开(公告)号:CN105013757A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510446913.0
申请日:2015-07-27
Applicant: 中国科学院声学研究所
CPC classification number: B08B3/10 , B08B3/12 , B08B2203/007
Abstract: 本发明涉及一种清洗设备,在一个实施例中,该设备包括前壁面、水龙头、洗手池和设备柜,前壁面后部布置有热水管和/或冷水管,水龙头位于前壁面的前部,洗手池位于前壁面的下前方,设备柜位于洗手池的下方;设备柜下方设置第一脚踏开关和第二脚踏开关,设备柜内放置有超声波发生器和热水器,超声波发生器受控于第一脚踏开关;热水器受控于第二脚踏开关;超声波发生器的一端接电源,另一端与换能器相连接,换能器位于水龙头后部;热水器的入口与冷水管相连接,热水器的出口与热水管相连接;超声波发生器将市电转换成与换能器相匹配的高频交流电,驱动换能器工作,使水中产生超声波。该设备能干净、高效的清除皮肤或其他物体表面的污垢。
-
-
-
-
-
-
-
-
-