Cтраница 3
Очень важным является вопрос о правильном выборе частоты. Для того чтобы уменьшить поглощение звука при передаче звуковых сигналов по воздуху, следует брать как можно меньшую частоту. Однако для того, чтобы предотвратить рассеивание звука и, следовательно, передавать звуковую волну в виде направленного луча с плоским фронтом, необходимо использовать различного рода звуковые концентраторы, такие, как рупоры, параболоиды и звуковые линзы. [31]
![]() |
Переход ультразвукового луча через границу двух сред. [32] |
На рис. 2 показан процесс падения ультразвукового луча на границу раздела керосина и воды. Хорошо видны падающий, отраженный и прошедший во вторую среду лучи. Видно также, что сам процесс отражения и преломления происходят по законам геометрической оптики. Звуковые линзы по форме очень напоминают обычные оптические. [33]
Отражение и преломление ультразвуковых лучей на границе раздела двух сред происходит по законам геометрической оптики, установленным для световых лучей. Поэтому для изменения направления распространения и фокусирования ультразвуковых лучей применяют зеркала различной формы, звуковые линзы, призмы и другие устройства, действие которых на ультразвуковые лучи подобно действию на световые лучи одноименных с ними оптических устройств. Звуковые линзы изготавливают из материалов, в которых скорость ультразвука отлична от его скорости в той среде, для работы в которой они предназначены. Так, например, звуковые линзы, предназначенные для жидких сред, изготавливают из пластмасс. Так же как в оптике, к звуковым зеркалам и линзам предъявляются прямо противоположные требования. Зеркала должны возможно полнее отражать ультразвуковые волны. [34]
Отражение и преломление ультразвуковых лучей на границе раздела двух сред происходят по законам геометрической оптики, установленным для световых лучей. Поэтому для изменения направления распространения и фокусирования ультразвуковых лучей применяются зеркала различной формы, звуковые линзы, призмы и другие устройства, действие которых на ультразвуковые лучи подобно действию на световые лучи одноименных с ними оптических устройств. Звуковые линзы изготавливаются из материалов, в которых скорость ультразвука отлична от его скорости в той среде, для работы в которой они предназначены. Так, например, звуковые линзы, предназначенные для жидких сред, изготавливают из пластмасс. Так же, как в оптике, к звуковым зеркалам и линзам предъявляются прямо противоположные требования. Зеркала должны возможно полнее отражать ультразвуковые волны. [35]
Отражение и преломление ультразвуковых лучей на границе раздела двух сред происходит по законам геометрической оптики, установленным для световых лучей. Поэтому для изменения направления распространения и фокусирования ультразвуковых лучей применяют зеркала различной формы, звуковые линзы, призмы и другие устройства, действие которых на ультразвуковые лучи подобно действию на световые лучи одноименных с ними оптических устройств. Звуковые линзы изготавливают из материалов, в которых скорость ультразвука отлична от его скорости в той среде, для работы в которой они предназначены. Так, например, звуковые линзы, предназначенные для жидких сред, изготавливают из пластмасс. Так же как в оптике, к звуковым зеркалам и линзам предъявляются прямо противоположные требования. Зеркала должны возможно полнее отражать ультразвуковые волны. [36]
Но беда в том, что такая линза практически отразит большую часть звуковой энергии. Выходом из положения может явиться просветление звуковых линз, называемое так по аналогии с просветлением оптических линз, которое осуществляется путем нанесения на поверхность объектива очень тонких переходных слоев. Просветленный фотообъектив всегда отсвечивает синеватым светом, это - результат нанесения на него просветляющей пленки. Оказывается, что по такому же самому принципу можно просветлять и звуковые линзы. Для этого достаточно покрыть, как это показано на рис. 54, г, поверхность алюминиевой линзы тонким слоем плексигласа или бакелита. [37]