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B超探頭的工作原理
超聲診斷儀是通過探頭產生入射超聲波(發射波)和接收反射超聲波(回波)的,它是診斷設備的重要部件。而超聲探頭的任務是就是將電信號變換為超聲波信號或相反地將超聲波信號變換為電信號。目前探頭可以發射和接收超聲,進行電聲、信號轉換,能夠將由主機送來的電信號轉變為高頻振蕩的超聲信號,又能將從組織臟器反射回來的超聲信號轉變為電信號而顯示于主機的顯示器上。超聲探頭就是利用這一工作原理制成。
既然探頭能夠將電能轉換成超聲波,那這一原理又是怎樣的呢?
擔任這一重要任務的硬件是探頭內部組成部分的晶片,在通電狀態下,它能產生彈性形變,從而產生超聲聲波;相反情況下,當超聲聲波通過晶片時,又能引起它產生彈性形變,繼而引起電壓的變化,最后通過信號處理板對相應電信號變化的處理來完成被探測物的圖像探查。這一處理過程稱之為壓電效應。
壓電效應:
壓電效應泛指晶體處于彈性介質中所具有的一種聲-電可逆特性,此現象為法國物理學者居里兄弟于1880年所發現,故也稱居里效應。具有壓電效應性質的晶體,稱為壓電晶體。
目前常用于超聲探頭的晶體片有鋯酸鉛、鈦酸鋇、石英、硫酸鋰等人工或天然晶體。鈦酸鋇及鋯酸鉛是在高溫下燒結的多晶陶瓷體,把毛坯燒結成陶瓷體后,經過適當的研磨修整,得到所需的幾何尺寸,再用高壓直流電場極化后,就具有壓電性質,成為換能器件。
壓電效應又分為正壓電效應和逆壓電效應。
1、 正壓電效應
在晶體或陶瓷的一定方向上,加上杌械壓力,使其變形,晶體或陶瓷的兩個受力面上,產生符號相反的電荷;變形方向相反,兩面的電荷極性隨之變換。電荷密度同施加的機械力成正比。這種因機械力作用而激起表面的電荷效應,稱為正壓電效應。
2、逆壓電效應
在晶體或陶瓷表面沿軸方向施加電壓,在電場作用下引起幾何應變,電壓方向改變,機械應變方向亦隨之改變,形變與電場成比例。這種因電場作用而引起的形變效應,稱為逆壓電效應。超聲診斷儀探頭在發射超聲波時是逆壓電效應。接收超聲回波時產生壓電效應。
晶體和陶瓷片因切割方位和幾何尺寸的不同,產生機械振動的固有頻率也不同,當外加的交變電壓的頻率與固有頻率一致時,產生的機械振動最強;當外加的機械力的頻率與固有頻率一致時,所產生的電荷也最多。在超聲波診斷儀中激勵脈沖的頻率必須與探頭的固有頻率相同。

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