RU2618600C1 - Акустическая линза - Google Patents
Акустическая линза Download PDFInfo
- Publication number
- RU2618600C1 RU2618600C1 RU2016104141A RU2016104141A RU2618600C1 RU 2618600 C1 RU2618600 C1 RU 2618600C1 RU 2016104141 A RU2016104141 A RU 2016104141A RU 2016104141 A RU2016104141 A RU 2016104141A RU 2618600 C1 RU2618600 C1 RU 2618600C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- acoustic
- lens
- refractive index
- gradient
- acoustic refractive
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 11
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 5
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 2
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 238000005342 ion exchange Methods 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 2
- 235000016496 Panda oleosa Nutrition 0.000 description 1
- 240000000220 Panda oleosa Species 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 238000004070 electrodeposition Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 239000004038 photonic crystal Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B06—GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
- B06B—METHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
- B06B3/00—Methods or apparatus specially adapted for transmitting mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
- B06B3/04—Methods or apparatus specially adapted for transmitting mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency involving focusing or reflecting
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к акустике, в частности к средствам фокусирования акустического поля. Акустическая линза выполнена в виде кубоида с радиальным градиентом акустического коэффициента преломления с величиной ребра кубоида, равной (0.9-1.2)λΝ, где N=1,2,…, λ - длина упругой волны. Акустическая линза имеет величину относительного акустического коэффициента преломления от 1.1 nср до 1.6nср, где nср - акустический коэффициент преломления окружающей среды линзы, а по оптической оси линзы выполнен звукопроницаемый канал постоянного сечения с характерным поперечным размером не более 0.25λ, заполненный материалом с акустическим коэффициентом преломления, равным nср. Технический результат - обеспечение фокусировки упругой волны в область шириной менее дифракционного предела, 0,02λ. 2 ил.
Description
Изобретение относится к ультразвуковой технике, а точнее к устройствам, предназначенным для фокусировки упругих волн в область с поперечными размерами менее дифракционного предела, и может быть использовано для проведения научно-исследовательских, контрольно-измерительных и диагностических работ, при осуществлении технологических процессов и исследования биообъектов.
Известны различные акустические линзы с различной формой поверхности: двояковыпуклые, двояковогнутые, плоско-выпуклые для фокусировки упругих волн путем изменения акустического пути и преломления волн на границе раздела окружающей среды и линзы, материалом которых могут быть жидкие, твердые и газообразные вещества [Каневский И.Н. Фокусирование звуковых и ультразвуковых волн. М.: Наука, 1977, с. 3-36].
Недостатком таких акустических линз являются большие поперечные размеры, значительно превышающие используемую длину волны, низкое пространственное разрешение, сложность изготовления прецизионных поверхностей и отсутствие в них плоских рабочих поверхностей, что не дает возможности применения их для фокусировки упругих волн в твердых телах без промежуточного иммерсионного слоя.
Известна акустическая линза [а.с. СССР №1063480, МПК В06В 3/04] с аксиально симметричным градиентом акустического показателя преломления и плоскопараллельными торцами, при этом градиент акустического показателя преломления в стеклянном стержне создается с помощью ионообменной диффузии.
Недостатком акустической линзы является низкое пространственное разрешение, не превышающее величины дифракционного предела. С помощью такой акустической линзы невозможно получить фокусное пятно с шириной намного меньшего дифракционного предела.
Считается, что при фокусировке волн любой природы волновая энергия концентрируется в области с поперечным размером, не меньшим половины длины волны [Горелик Г.С. Колебания и волны. М.: Гос.изд. Физ.-мат.лит., 1959, с. 377]. Величина поперечного разрешения линзы определяется критерием Рэлея (дифракционный предел) [Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М.: Наука, 1973, 720 с.]:
δ≈1.22λ/D,
где λ - длина акустической волны, D - диаметр линзы. Для достижения высокого пространственного разрешения необходимо использовать акустические линзы с высокой числовой апертурой.
Для фокусировки упругих волн с поперечным разрешением превышающий критерий Рэлея необходимо фокусировать упругие волны вблизи раздела двух сред с различными величинами акустического показателя преломления. Отношение скоростей звука называют акустическим показателем преломления первой среды по отношению ко второй. Вблизи поверхности раздела сред возбуждаются поверхностные упругие волны, конструктивная интерференция которых может приводить к уменьшению поперечного размера области фокусировки ниже дифракционного предела. Так как акустические поверхностные волны имеют проекцию волнового вектора kх на поперечную координату х большую, чем волновое число в среде: kх>k0n, где k0=2π/λ - волновое число в среде, n - акустический показатель преломления среды.
Наилучшими фокусирующими свойствами (поперечным разрешением) обладают акустические градиентные линзы. Такие линзы могут быть созданы с помощью аппроксимации градиентного акустического показателя преломления дифракционной субволновой микроструктурой, например, с помощью градиентных звуковых (фотонных) кристаллов [Qingyi Zhu, Lei Jin, Yongqi Fu. Graded index photonic crystals: A review // Ann. Phys. (Berlin), 527, # 3-4, 205-218, (2015)] или, например, шаровыми включениями в жидкости и твердых средах, соответствующих размеров, плотности, скорости звука, модуля объемной упругости [Виноградов Е.А., Суязов Н.В., Шипилов К.Ф. Дисперсия и отрицательное преломление акустических волн в гетерогенных средах // Труды института общей физики им. А.П. Прохорова, т. 69, 2013, с. 126-147].
Наиболее близка к данному изобретению акустическая линза, описанная в Alfonco Climente, Daniel Torrent, Jose Sanchez-Dehesa. Sound focusing by gradient index sonic lenses // Applied physics letters, 97, 104103, 2010 и взятая за прототип. Акустический показатель преломления градиентной акустической линзы с плоскопараллельными гранями, перпендикулярными ее оптической оси, описывается гиперболическим секансом n(y)=n0sech(αy), где α - постоянная, равная h-1cosh-1(n0/nh). Здесь h - полувысота акустической линзы, n0 - акустический показатель преломления на оптической оси линзы (у=0) и nh - акустический показатель преломления на краях линзы (у=±h). Фокальное пятно находится на расстоянии от внешней стороны акустической линзы, где d - толщина линзы. В данной линзе n0=1.339 и nh=1. Градиент акустического показателя преломления создавался периодической системой металлических цилиндров в воздухе различного диаметра. Однако ширина фокусного пятна в данной акустической линзе близка к λ/2.
В данном изобретении была поставлена задача создать акустическую линзу, формирующую узкое фокальное пятно с заданной шириной.
Технический результат - обеспечение фокусировки упругой волны в область шириной менее дифракционного предела, 0,02λ.
Задача достигается за счет того, что в акустической линзе с плоскопараллельными гранями, перпендикулярными ее оптической оси, и с радиальным градиентом акустического коэффициента преломления, согласно изобретению линза выполнена в виде кубоида с величиной ребра, равного (0.9-1.2)λΝ, где N=1,2,…, λ - длина упругой волны, величиной относительного акустического коэффициента преломления, изменяющегося от 1.1 nср до 1.6nср, где nср - акустический коэффициент преломления окружающей среды линзы, а по оптической оси линзы выполнен звукопроницаемый канал постоянного сечения с характерным поперечным размером не более 0.25λ, заполненный материалом с акустическим коэффициентом преломления, равным nср.
На Фиг. 1 приведены схема акустической линзы в виде кубоида с радиально симметричным градиентом акустического показателя преломления и звукопроницаемым каналом, расположенным вдоль оптической оси линзы.
На Фиг. 2 приведено сечение акустической линзы с звукопроницаемым каналом и распределение акустической энергии фокусируемой линзой.
На Фиг. 1 введены обозначения: 1 - кубоидная градиентная акустическая линза, 2 - звукопроницаемый канал, L - величина ребра кубоида, d - характерный поперечный размер канала. Величина ребра кубоида L=(0.9-1.2)λΝ, где N=1,2,…, λ - длина волны акустического излучения, величина относительного акустического коэффициента преломления изменяется от 1.1 nср до 1.6nср, где nср - акустический коэффициент преломления окружающей среды линзы. Характерный поперечный размер канала составляет величину не более 0.25λ.
На Фиг. 2 величина поперечного размера звукопроводящего канала d круглого сечения равно 0.02 λ. Формируемое фокальное пятно на выходе акустической линзы имеет симметричный вид в поперечной плоскости, и его ширина по полуспаду интенсивности равна 0.022 λ.
Из приведенного примера видно, что акустическая линза в виде кубоида с радиальным градиентом акустического коэффициента преломления и звукопроницаемым каналом на ее оптической оси формирует узкое фокальное пятно с заданной шириной (при прочих равных условиях) в отличие от простых градиентных и аналогичных им акустическим линз (прототип), имеет малые поперечные размеры.
В результате экспериментальных исследований и результатов математического моделирования было установлено, что в случае выполнения акустической градиентной линзы в виде кубоида с величиной ребра, равного (0.9-1.2)λΝ, где N=1,2,…, λ - длина упругой волны, величиной относительного акустического коэффициента преломления изменяющегося от 1.1 nср до 1.6nср, где nср - акустический коэффициент преломления окружающей среды линзы, происходит наиболее эффективная фокусировка упругих волн. При увеличении или уменьшении указанного диапазона возможного изменения величины ребра кубоида-линзы происходит уменьшение передачи акустической энергии в звукопроводящий канал. Установлено, что акустическая градиентная линза сохраняет свою работоспособность и на гармониках излучения, где N - номер гармоники. Наиболее оптимальный относительный градиент акустического показателя преломления лежит в диапазоне от 1.1 nср до 1.6nср. При уменьшении его максимальной величины уменьшается передача акустической энергии в звукопроницаемый канал, а при увеличении возрастают потери на отражение упругих волн от материала среды, пропорциональные величине импенданса материала линзы, и уменьшается передача акустической энергии в звукопроницаемый канал.
При выполнении звукопроницаемого канала постоянного, например, круглого сечения с характерным поперечным размером не более 0.25λ, заполненного материалом с акустическим коэффициентом преломления, равным nср, и расположенного по оптической оси акустической линзы, упругая волна может распространяться в нем как в волноводе. Фокусировка акустической энергии градиентной линзой сосредоточит ее внутри волновода. При этом на выходе из линзы формируется симметричная в поперечном направлении область фокусировки. Ширина фокусного пятна, сформированного на границе акустической линзы, будет близка к характерному поперечному размеру звукопроводящего канала, который не превышает величины 0.25λ. Чем меньше характерный поперечный размер звукопроницаемого канала, тем меньше ширина фокальной области и меньше доля акустической энергии в фокусе.
Акустическая линза с градиентным акустическим показателем преломления и звукопроницаемым каналом на ее оптической оси может быть создана различными способами. Это может быть акустическая линза с градиентным акустическим показателем преломления (например, созданная комбинацией электроосаждения различных материалов или создания градиента акустического показателя преломления в стеклянном стержне с помощью ионообменной диффузии), так и с кусочно-постоянным распределением акустического показателя преломления, например, имеющая вид звукового кристалла или радиально градиентной среды, образованной шаровыми включениями с необходимыми характеристиками, средний акустический показатель преломления которого повторяет градиентный аналог.
Claims (1)
- Акустическая линза с плоскопараллельными гранями, перпендикулярными ее оптической оси, и с радиальным градиентом акустического коэффициента преломления, отличающаяся тем что линза выполнена в виде кубоида с величиной ребра, равного (0.9-1.2)λN, где N=1, 2, …, λ - длина упругой волны, величина относительного акустического коэффициента преломления изменяется от 1.1 nср до 1.6nср, где nср - акустический коэффициент преломления окружающей среды линзы, а по оптической оси линзы выполнен звукопроницаемый канал постоянного сечения с характерным поперечным размером не более 0.25λ, заполненный материалом с акустическим коэффициентом преломления, равным nср.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016104141A RU2618600C1 (ru) | 2016-02-09 | 2016-02-09 | Акустическая линза |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016104141A RU2618600C1 (ru) | 2016-02-09 | 2016-02-09 | Акустическая линза |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2618600C1 true RU2618600C1 (ru) | 2017-05-04 |
Family
ID=58697652
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016104141A RU2618600C1 (ru) | 2016-02-09 | 2016-02-09 | Акустическая линза |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2618600C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU201846U1 (ru) * | 2020-09-16 | 2021-01-15 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) | Акустическая линза |
| RU2827443C1 (ru) * | 2023-04-13 | 2024-09-26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" | Акустический диод |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0210358B1 (de) * | 1985-06-24 | 1992-06-24 | Leica Industrieverwaltung GmbH | Akustische Fokussierungsanordnung |
| US20080015442A1 (en) * | 2004-06-16 | 2008-01-17 | Watson Malcolm J | Ultrasound Waveguide |
| US20130228393A1 (en) * | 2008-08-14 | 2013-09-05 | Harman International Industries, Incorporated | Phase plug and acoustic lens for direct radiating loudspeaker |
| RU157405U1 (ru) * | 2015-06-16 | 2015-12-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) | Устройство для измерения показателя преломления диэлектриков |
| WO2015195566A1 (en) * | 2014-06-15 | 2015-12-23 | Robertson William M | Acoustic lens using extraordinary acoustic transmission |
-
2016
- 2016-02-09 RU RU2016104141A patent/RU2618600C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0210358B1 (de) * | 1985-06-24 | 1992-06-24 | Leica Industrieverwaltung GmbH | Akustische Fokussierungsanordnung |
| US20080015442A1 (en) * | 2004-06-16 | 2008-01-17 | Watson Malcolm J | Ultrasound Waveguide |
| US20130228393A1 (en) * | 2008-08-14 | 2013-09-05 | Harman International Industries, Incorporated | Phase plug and acoustic lens for direct radiating loudspeaker |
| WO2015195566A1 (en) * | 2014-06-15 | 2015-12-23 | Robertson William M | Acoustic lens using extraordinary acoustic transmission |
| RU157405U1 (ru) * | 2015-06-16 | 2015-12-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) | Устройство для измерения показателя преломления диэлектриков |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Alfonco Climente, Daniel Torrent, Jose Sanchez-Dehesa. Sound focusing by gradient index sonic lenses // Applied physics letters, 97, 104103, 2010. И. В. Минин, О. В. Минин Квазиоптика: современные тенденции развития // Новосибирск : СГУГиТ, 12.10.2015 (стр. 95, 119-130). * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU201846U1 (ru) * | 2020-09-16 | 2021-01-15 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) | Акустическая линза |
| RU2827443C1 (ru) * | 2023-04-13 | 2024-09-26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" | Акустический диод |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Dubois et al. | Flat lens for pulse focusing of elastic waves in thin plates | |
| CN104090332B (zh) | 一种径向偏振光下的长焦、紧聚焦表面等离激元透镜 | |
| Hnatovsky et al. | High-resolution study of photoinduced modification in fused silica produced by a tightly focused femtosecond laser beam in the presence of aberrations | |
| KR102429949B1 (ko) | 입사 전자기파들로부터 근거리 구역에서 필드 강도 패턴을 형성하기 위한 디바이스 | |
| US3655261A (en) | Deflection of electromagnetic beams from guides by acoustical surface waves | |
| CN203965658U (zh) | 一种径向偏振光下的长焦、紧聚焦表面等离激元透镜 | |
| Lee et al. | Transverse acoustic trapping using a Gaussian focused ultrasound | |
| Park et al. | Acoustic Luneburg lens using orifice-type metamaterial unit cells | |
| Liu et al. | Helmholtz‐resonator metasurface based high‐efficiency acoustic focusing lens | |
| WO2023216507A1 (zh) | 基于二元超构表面的不对称声波分离器 | |
| RU2618600C1 (ru) | Акустическая линза | |
| CN106772727A (zh) | 一种柱矢量光束介质光栅长焦深聚焦透镜 | |
| WO2018097869A2 (en) | Wide-angle beam steering | |
| Kotlyar et al. | Sharp focus area of radially-polarized Gaussian beam propagation through an axicon | |
| CN102645755B (zh) | 近场多光学捕获装置及方法 | |
| Ma et al. | Advances in the hyperlens | |
| KR102423841B1 (ko) | 음향에너지 집속장치 | |
| CN108897075B (zh) | 一种基于硅球及光子晶体负折射效应的亚波长成像器件 | |
| CN105589209B (zh) | 一种色散补偿装置 | |
| US8174769B2 (en) | Beamsplitters with offset compensation | |
| KR20210127857A (ko) | 초점 불변 음향 렌즈 조립체 및 이의 설계 방법 | |
| RU2795677C1 (ru) | Мезоразмерная кубоидная пластинчатая линза | |
| CN101592743A (zh) | 基于负折射率材料的凸结构正球差透镜 | |
| Baba et al. | Negative refraction in photonic crystals | |
| Qi et al. | Focusing characteristics of graded photonic crystal waveguide lens based on interference lithography |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20210210 |