[go: up one dir, main page]

RU2618600C1 - Акустическая линза - Google Patents

Акустическая линза Download PDF

Info

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
Application number
RU2016104141A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Владиленович Минин
Олег Владиленович Минин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ)
Priority to RU2016104141A priority Critical patent/RU2618600C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2618600C1 publication Critical patent/RU2618600C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B06GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
    • B06BMETHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
    • B06B3/00Methods or apparatus specially adapted for transmitting mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
    • B06B3/04Methods 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
Figure 00000001
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)

  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.
RU2016104141A 2016-02-09 2016-02-09 Акустическая линза RU2618600C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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