一种水下复合材料声透镜

    公开(公告)号:CN116259302B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310543822.3

    申请日:2023-05-15

    Abstract: 本发明提供一种水下复合材料声透镜,包括设计原理、制作工艺及其仿真计算的简化方法,适用于MHz及以上频率的声波。该透镜由金属和环氧树脂材料复合而成。所述复合材料声透镜可实现多种用途的水下声波聚焦调控,包括单点自聚焦、长景深自聚焦和不同阶数的涡旋自聚焦,与传统水下声透镜相比,本发明能够实现更为丰富的功能。所述复合材料声透镜在满足平面声波聚焦和涡旋声波聚焦相位要求的同时,减小了材料声阻抗不匹配所造成的反射损失,避免了水下声固耦合效应所引起的相邻声通道之间的能量串扰损失和波阵面干扰,其聚焦强度提高大于45%,焦距的误差小于5%,有效解决了水下声波聚焦中波阵面调控、材料匹配和能量损失等问题。

    一种水下复合材料声透镜

    公开(公告)号:CN116259302A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310543822.3

    申请日:2023-05-15

    Abstract: 本发明提供一种水下复合材料声透镜,包括设计原理、制作工艺及其仿真计算的简化方法,适用于MHz及以上频率的声波。该透镜由金属和环氧树脂材料复合而成。所述复合材料声透镜可实现多种用途的水下声波聚焦调控,包括单点自聚焦、长景深自聚焦和不同阶数的涡旋自聚焦,与传统水下声透镜相比,本发明能够实现更为丰富的功能。所述复合材料声透镜在满足平面声波聚焦和涡旋声波聚焦相位要求的同时,减小了材料声阻抗不匹配所造成的反射损失,避免了水下声固耦合效应所引起的相邻声通道之间的能量串扰损失和波阵面干扰,其聚焦强度提高大于45%,焦距的误差小于5%,有效解决了水下声波聚焦中波阵面调控、材料匹配和能量损失等问题。

    一种超声扫描显微成像装置及方法

    公开(公告)号:CN116008398A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211602957.4

    申请日:2022-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种超声扫描显微成像装置,包括水槽,横跨在水槽上方的载物台,位于载物台与水槽之间的成像机构以及存储有超声介质的存储箱,所述载物台的载物面设有上下贯通的成像孔,所述成像机构包括从载物台下方伸入成像孔内的超声探头,往成像孔内提供超声介质的喷水单元,以及用于调节超声探头与成像孔相对位置的位移单元,所述喷水单元包括位于载物台下方、与存储箱连通的喷嘴,以及为喷嘴喷出超声介质提供驱动力的水泵。本发明还提供了一种超声扫描显微成像方法。本发明提供的装置及方法既可以解决样品长时间浸泡在介质中导致样品失效的问题,同时可以简化超声探头与样品之间的水平调节工作。

    光声断层成像设备
    4.
    外观设计

    公开(公告)号:CN307915014S

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202230712740.3

    申请日:2022-10-27

    Abstract: 1.本外观设计产品的名称:光声断层成像设备。
    2.本外观设计产品的用途:基于光声断层成像原理用于对小动物血管进行成像。
    3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。
    4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。

    超声波扫描显微镜
    5.
    外观设计

    公开(公告)号:CN308069585S

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202230834993.8

    申请日:2022-12-13

    Abstract: 1.本外观设计产品的名称:超声波扫描显微镜。
    2.本外观设计产品的用途:对芯片、FPGA、电容等电子元器件内部结构进行缺陷检测以及定性分析。
    3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。
    4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。

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