㈠ 為什麼超聲成像中,極限解析度為波長的二分之一答案
縱向(軸向)解析度的計算公式是發射脈沖寬度的一半,脈沖寬度等於波長乘以脈沖中的周期(波長)個數。
最大軸向解析度時,脈沖中的周期(波長)個數取值為1,就得到聲波極限解析度為波長的一半的結論。
參考《超聲醫學基礎》陳思平和《超聲設備使用入門》甲子乃人
㈡ 超聲波探傷儀脈沖寬度
一般來說數字超聲波探傷儀的脈沖寬度是0.1-0.5us就夠用了。
㈢ 如何理解超聲的解析度
首先超聲系統解析度的定義是指辨別兩種物體、兩種組織或兩個目標的能力,定義為在顯示器上剛好能區分開的兩點靶間距的實際距離。距離越小,解析度越強。同時還有一個相似的概念叫分辨力,為靶間距的實際距離的倒數。橫向解析度(又稱徑向解析度或方位解析度)描述了沿著與波束軸線垂直的、波束截面掃描方位上的解析度。縱向解析度(又稱距離解析度或者軸向解析度)是指沿著波束軸線方向的解析度。不太清楚問題中關於超聲聲束的高度的定義。關於影響兩個解析度的因素,簡述如下:橫向解析度:超聲波束的寬度。就是指垂直於聲束軸線截面的橫向分辨尺寸。由於超聲波是擴散的。在近場區,波束寬度大致等於換能器的直徑;在遠場區,波束擴散,隨距離增大而增大。因而橫向解析度隨深度增加而下降。縱向解析度:脈沖寬度。在超聲系統中一般都採用脈沖回聲技術,發射聲波為單位脈沖信號。如果一個回波A和另一個回波B剛好不重疊時,那麼A和B在圖像上就剛好能區分開來。系統帶寬、工作頻率、超聲衰減對縱向解析度也有影響。縱向解析度(axial resolution): 分辨縱向(超聲波傳播方向)兩個最接近目標(物體)的能力,其取決於脈沖長度(pulse length),脈沖長度越短,縱向解析度越高。縱向解析度 = 脈沖長度/2 = (脈沖周期數 * 波長) / 2。因此,減少發射脈沖的周期數或者減少超聲波波長均可提高縱向解析度。這也是提高超聲探頭(換能器)的中心頻率(超聲波波長減少,超聲波波長=聲速*周期=聲速/頻率),就可提高縱向解析度的原因。
㈣ 超聲波中探頭的寬頻與窄帶的區別
寬頻的,靈敏度偏低,帶寬寬,餘震小,盲區小。窄帶的:靈敏度高,帶寬窄,餘震大,盲區小。
㈤ 超聲波探頭的解析度與什麼成正比
解析度主要是和波長。波長越長,解析度越差,波長越短,解析度越高,不過跟你的信號採集也很大關系。
㈥ 請教在一款超聲波流量計中,有個參數說「脈沖寬度」什麼意思,起什麼作用(時差法)
應該是指儀表每次采樣時可以讀取信號的時間,即每次讀取信號時儀表采樣電路開啟的窗口時間的寬度。假如說「脈寬時間」為5ms,就是指該電路每次讀信號時只讀5ms,而後關閉等待下一次采樣。
㈦ 超聲波成像的橫向解析度縱向解析度,細微解析度主要由哪些因素決定
超聲探傷解析度,可以分為橫向分別率和縱向解析度。
橫向解析度是與聲束垂直方向上,區分兩個相鄰反射體的能力,主要是受聲束擴散角的影響。影響聲束擴散角的因素有:頻率、探頭晶片尺寸、被檢材質等。
縱向解析度是在聲束軸線上,區分兩個相鄰反射體的能力,主要受聲束的波長影響。波長與探頭頻率、被檢材質的聲速等因素有關。
還有什麼問題,可以繼續追問。
㈧ 超聲波檢測中,1mhz探頭的解析度要比5mhz探頭的解析度低是為什麼
超聲檢測解析度分為橫向解析度與縱向解析度。縱向解析度是辨別深度方向上兩個相鄰反射體的能力,縱向分辨力等於波長的一半。換能器頻率低,波長較長,相鄰反射體可能僅相距一個或幾個波長,容易造成回波信號重疊。因此,提高換能器頻率,波長小,兩個相鄰反射體間存在多個波長,在A掃圖中能夠更好地區分開兩個反射體的回波信號。
㈨ 超聲波脈沖寬度和探頭帶寬的關系
因為時間上越窄的脈沖對應的頻率譜就越寬。。。。所以叫寬頻探頭
㈩ 脈沖寬度與OTDR的解析度有什麼關系
OTDR的脈沖寬度越大,則測試波長的動態范圍越大,打個比方就好像兩部一樣的汽車,郵箱加滿的車會比半箱油的車跑的更遠是一個道理。但是因為OTDR有盲區的存在,脈沖越大,則盲區越大,脈沖越小,則盲區越小,就好像大馬力的汽車開的飛快,路上有很多風景就忽略了,小馬力的汽車,開的很慢,路上的風景就看的很細致。所以在OTDR測試的過程中需要使用不同的脈寬配合測試,先使用小脈寬測試光纖中的事件,再使用大脈寬來測試光纖末端