Cтраница 1
![]() |
К закономерностям ослабления эхосигнала с расстоянием. [1] |
Площадь преобразователя входит в числитель всех формул для дальней зоны, потому что лучи от преобразователя расходятся в виде диаграммы направленности и угол расхождения лучей тем меньше, чем больше площадь преобразователя. Дискообразный отражатель подобен излучающему преобразователю. От него лучи также расходятся в виде диаграммы направленности, поэтому площадь диска входит в числитель первой формулы. [2]
Эизл - площадь преобразователя; Wye - удельная акустическая мощность преобразователя. [3]
![]() |
Изобары звукового поля сферически искривленного круглого поршневого из -. лучателя ( отношение D / X-20. я непрерывный режим. б - возбуждение гауссовским импульсом ( два колебания. [4] |
В дальнем поле давление снижается пропорционально остаточной площади преобразователя. [5]
![]() |
Изменение амплитуды сигнала в функции от диаметра плоскодонных отверстий. [6] |
Если площадь отражающего диска ( или плоскодонного отверстия) увеличивается и приближается по размеру к площади преобразователя, изменением функции J. Когда размер диска достигает, а затем превосходит размер преобразователя, возможны две закономерности изменения амплитуды эхосигнала. [7]
При выводе выражения (3.8) для в ( е) учитывалась область существования, ограниченная пределами площади преобразователя S, а при определении функции H ( f) следует учитывать условие физической осуществимости. [8]
Второй вывод следует из формулы (5.3), поскольку там начальное звуковое давление р0 нужно принимать пропорциональным площади преобразователя, если сравнивают преобразователи с различной площадью. Для преобразователя, работающего в режиме излучения, при этом предполагается, что он независимо от своей площади всегда создает одинаковое излучаемое напряжение. [10]
Величину сигнала в рассматриваемом случае удобно определять числом квантов ( электронов), приходящих на единицу площади преобразователя за время интегрирования. Методику поясним примером на первом звене преобразования. При рентгеноскопии грудной клетки около 90 % излучения поглощается исследуемым объектом ( х20 1) и поверхности флуоресцирующего экрана достигает 528 - 10 кв / мм2 кадр. [11]
Здесь PQ - постоянная амплитуда давления на поверхности излучателя; xcos ( QAB) - направленность поля элементарного источника; Sa - площадь преобразователя. [12]
Рт ( со) ] 1 / 2 определяет напряжение на выходе того же преобразователя по результату калибровки в когерентном ( в пределах площади преобразователя) звуковом поле. [13]
Площадь преобразователя входит в числитель всех формул для дальней зоны, потому что лучи от преобразователя расходятся в виде диаграммы направленности и угол расхождения лучей тем меньше, чем больше площадь преобразователя. Дискообразный отражатель подобен излучающему преобразователю. От него лучи также расходятся в виде диаграммы направленности, поэтому площадь диска входит в числитель первой формулы. [14]
![]() |
Схема к расчету акустического поля преобразователя. [15] |