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公开(公告)号:CN115151349A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202180015835.2
申请日:2021-02-02
Applicant: 荷兰应用自然科学研究组织TNO
Inventor: 保罗·路易斯·玛莉亚·约瑟夫·万妮尔 , 阿尔诺·威廉·弗雷德里克·佛尔克 , 格温·赫尔曼纳斯·格林克 , 希尔克·布勒·阿克曼 , 安东尼斯·玛丽亚·B·范默尔
IPC: B06B1/02
Abstract: 超声换能器(100)包括附接到衬底(50)的至少两个膜(10,20)的堆叠层。电路(30)联接到电极,电路具有控制器,控制器被配置成将第一电信号(S11)施加到第一膜(10)上的第一电极(11),并且将不同的第二电信号(S21)施加到第二膜(20)上的第二电极(21)。第一电信号和第二电信号(S11,S21)被配置成在膜(10,20)的相应的振动周期(T1,T2)期间,在第一电极(11)和第二电极(12)之间施加变化的电压(ΔV1,ΔV2)。第一膜(10)上的第一电极(11)被配置成通过在相应的振动周期(T1,T2)期间根据变化的电压(ΔV1,ΔV2)变化的静电力(Fe)与第二膜(20)上的第二电极(21)相互作用。
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公开(公告)号:CN114630718A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202080076479.0
申请日:2020-10-29
Applicant: 荷兰应用自然科学研究组织TNO
Inventor: 保罗·路易斯·玛莉亚·约瑟夫·万妮尔 , 阿尔诺·威廉·弗雷德里克·佛尔克 , 希尔克·布勒·阿克曼 , 格温·赫尔曼纳斯·格林克 , 安东尼斯·玛丽亚·B·范默尔
IPC: B06B1/06
Abstract: 通过控制元件(C)改善基于膜的超声换能器的有效带宽。控制元件(C)设置在换能器的第一膜(10)的第一侧(10a)上,以增加或减小第一膜(10)朝向第一侧(10a)和/或相对的第二侧(10b)的位移幅度。这样使得第一侧(10a)与第二侧(10b)相比,在第一膜(10)的第一振动(V1)期间在第一膜(10)向第一侧的移动中引起位移不对称(Za<>Zb)。位移不对称可以导致改善的带宽。
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公开(公告)号:CN114342417A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202080060498.4
申请日:2020-08-27
Applicant: 荷兰应用自然科学研究组织TNO
Inventor: 希尔克·布勒·阿克曼 , 保罗·路易斯·玛莉亚·约瑟夫·万妮尔 , 阿尔诺·威廉·弗雷德里克·佛尔克
Abstract: 一种声学装置(100),该声学装置包括形成在箔(10)上的声学膜(1,2,3,4)的阵列。声学膜(1,2,3,4)中的每一个被配置为在声学膜(1,2,3,4)的谐振频率(Fr)下进行振动,以产生相应的声波(W1,W2,W3,W4)。相对相位(ΔΦ12,ΔΦ34)被确定,在该相对相位处,声学膜(1,2,4,5)被致动以在声波(W1,W2,W3,W4)之间生成预定的干涉图案(C)。兰姆波(Ws)的兰姆波长(λs)被确定,该兰姆波在谐振频率(Fr)下穿过邻近声学膜(1,2;3,4)之间的箔(10)的中间部分(10i,10j)。布局中的邻近声学膜(1,2;3,4)之间的中间部分(10i,10j)的距离(X12,X34)是根据相对相位(ΔΦ12,ΔΦ34)和兰姆波长(λs)来确定的,以使得通过声学膜(1,3)产生的兰姆波(Ws)与邻近的声学膜(2,4)同相到达。
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公开(公告)号:CN113766977A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202080032588.2
申请日:2020-04-29
Applicant: 荷兰应用自然科学研究组织TNO
Inventor: 希尔克·布勒·阿克曼 , 阿尔伯特·佑斯·扬·玛丽·万布里曼 , 格温·赫尔曼纳斯·格林克 , 阿瑟·佩里·伯克霍夫 , 保罗·路易斯·玛莉亚·约瑟夫·万妮尔 , 阿尔诺·威廉·弗雷德里克·佛尔克
IPC: B06B1/06
Abstract: 一种声学器件(100),该声学器件包括声学换能器(10a,10b)的阵列,该声学换能器的阵列由柔性基底(11)上的图案化的堆叠(12‑15)形成。堆叠包括:压电层(13),该压电层被夹在相应的底部电极层和顶部电极层(12,15)之间;以及图案化的绝缘层(14),该图案化的绝缘层由绝缘材料(14m)的图案形成。该图案包括绝缘区域(A14)和没有绝缘材料(14m)的接触区域(A10),在该绝缘区域处,绝缘材料(14m)被布置在电极(12,15)中的一个电极和压电层(13)之间,在接触区域处,两个电极(12,15)都与压电层(13)接触。
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公开(公告)号:CN114630718B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202080076479.0
申请日:2020-10-29
Applicant: 荷兰应用自然科学研究组织TNO
Inventor: 保罗·路易斯·玛莉亚·约瑟夫·万妮尔 , 阿尔诺·威廉·弗雷德里克·佛尔克 , 希尔克·布勒·阿克曼 , 格温·赫尔曼纳斯·格林克 , 安东尼斯·玛丽亚·B·范默尔
IPC: B06B1/06
Abstract: 通过控制元件(C)改善基于膜的超声换能器的有效带宽。控制元件(C)设置在换能器的第一膜(10)的第一侧(10a)上,以增加或减小第一膜(10)朝向第一侧(10a)和/或相对的第二侧(10b)的位移幅度。这样使得第一侧(10a)与第二侧(10b)相比,在第一膜(10)的第一振动(V1)期间在第一膜(10)向第一侧的移动中引起位移不对称(Za<>Zb)。位移不对称可以导致改善的带宽。
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公开(公告)号:CN114128311B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202080051443.7
申请日:2020-06-22
Applicant: 荷兰应用自然科学研究组织TNO
Inventor: 希尔克·布勒·阿克曼 , 保罗·路易斯·玛莉亚·约瑟夫·万妮尔 , 阿尔诺·威廉·弗雷德里克·佛尔克
Abstract: 一种用于控制压电换能器(11,12,13)的阵列的方法和系统。相应的驱动信号(Vn)被施加到换能器。驱动信号(Vn)包括交变分量(A),该交变分量以一个或多个驱动频率振荡,以在换能器中引起用于生成声波(Wn)的相应的振动。一个或多个驱动信号(Vn)通过相应的偏置电压(Bn)被偏置。偏置电压(Bn)被控制以减小换能器之间的谐振频率的差。为了消除任何剩余的差,针对换能器(11,12)的至少一个子集的交变分量(A)被周期性地重置,以对所得到的声波(W1,W2)的相位进行同步。
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公开(公告)号:CN114128311A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202080051443.7
申请日:2020-06-22
Applicant: 荷兰应用自然科学研究组织TNO
Inventor: 希尔克·布勒·阿克曼 , 保罗·路易斯·玛莉亚·约瑟夫·万妮尔 , 阿尔诺·威廉·弗雷德里克·佛尔克
Abstract: 一种用于控制压电换能器(11,12,13)的阵列的方法和系统。相应的驱动信号(Vn)被施加到换能器。驱动信号(Vn)包括交变分量(A),该交变分量以一个或多个驱动频率振荡,以在换能器中引起用于生成声波(Wn)的相应的振动。一个或多个驱动信号(Vn)通过相应的偏置电压(Bn)被偏置。偏置电压(Bn)被控制以减小换能器之间的谐振频率的差。为了消除任何剩余的差,针对换能器(11,12)的至少一个子集的交变分量(A)被周期性地重置,以对所得到的声波(W1,W2)的相位进行同步。
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公开(公告)号:CN113795682B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202080032304.X
申请日:2020-04-06
Applicant: 荷兰应用自然科学研究组织TNO
Inventor: 保罗·路易斯·玛莉亚·约瑟夫·万妮尔 , 阿尔诺·威廉·弗雷德里克·佛尔克 , 希尔克·布勒·阿克曼 , 格温·赫尔曼纳斯·格林克 , 安东尼斯·玛丽亚·B·范默尔 , 阿瑟·佩里·伯克霍夫
IPC: F16B47/00
Abstract: 用于通过吸力粘附到目标表面(200)的设备(100)和方法。设备具有衬底(20),衬底具有接触表面(20a),接触表面用于将设备(100)接触到目标表面(200)。多个袋状部(10)由凹入地延伸到接触表面(20a)中的相应的袋状部表面(10a)形成。袋状部(10)具有开口侧(10b),开口侧面向目标表面(200)并且被目标表面封闭。柔性膜(15)形成袋状部表面(10a)的至少一部分。致动器(40)被配置为致动柔性膜(15)。穿过袋状部表面(10a)的单向阀(30)被配置为经由单向阀(30)将袋状部(10)的内容物引导到环境(300)。
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公开(公告)号:CN103238065A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201180058080.0
申请日:2011-10-07
Applicant: 荷兰应用自然科学研究组织TNO
Inventor: 阿尔诺·威廉·弗雷德里克·佛尔克 , 游斯特·赫拉尔德斯·皮德勒斯·布罗姆
CPC classification number: G01N29/07 , G01B17/02 , G01N29/04 , G01N29/4418 , G01N2291/105 , G01N2291/2634
Abstract: 使用超声波传播来测试作为位置的函数的管线壁厚。使用一系列预测模型,其将超声波响应信号的预测定义为不同参数组的函数。所述不同参数组在不同声频和不同空间分辨率处决定位置依赖的超声波波速。执行相继的迭代拟合过程,每个迭代拟合过程根据相应各预测模型将相继的参数组的值的组合拟合到检测到的超声波响应信号,使用来自在前的拟合过程的经拟合的值来初始化用于迭代拟合的下一参数组。至少第一模型使用依赖于第一组参数的传播系数、将作为围绕所述管线的相继的圈中的周向位置的函数的波矢值的预测定义为针对所述圈中的一个在前的圈中多个周向位置的所述波矢值之和乘以所述传播系数。
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公开(公告)号:CN117501115A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202280043292.X
申请日:2022-06-16
Applicant: 荷兰应用自然科学研究组织TNO
Inventor: 扬-劳伦斯·皮特尔·雅各布斯·范徳斯特恩 , 劳伦斯·克里斯蒂安·约翰内斯·玛丽亚·佩 , 特斯 , 保罗·路易斯·玛莉亚·约瑟夫·万妮尔 , 阿尔诺·威廉·弗雷德里克·佛尔克
IPC: G01N29/07
Abstract: 用于测量曲面物体(Obj)的声学系统(100)和方法。提供一种具有声换能器(10)的阵列的柔性片(20),所述声换能器的阵列分布在所述片(20)的表面(20s)上。所述片(20)至少部分地包围物体(Obj),使得不同的换能器(10a,10b,10c)从不同侧声学地接触所述物体(Obj)。所述换能器(10)用于在物体(Obj)周围的可变位置处生成和/或测量声波(W)。所述可变位置在三维空间中的空间坐标(X,Y,Z)取决于包围所述物体(Obj)的片表面(20s)的变形。当所述柔性片(20)包围曲面物体(Obj)时,基于例如在不同换能器(10a,10b)之间发送的穿过所述物体(Obj)的声波(W)的一组传播时间(Tab,Tbc,Tac)来确定所述换能器(10)的空间坐标(X,Y,Z)。
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