
超聲回波;[聲] 超聲回聲
The deformation information is obtained from ultrasonic echo time delay.
軟組織的形變信息是通過超聲回波延遲時間得到的。
Due to these correcting devices, the signal of ultrasonic echo waves becomes relatively complicated.
由于引入了這些校正裝置,超聲回波信號變得相對複雜。
The launch system USES ultrasonic echo and reflection of the time difference to measure the distance test.
該零碎應用發射超聲波與反射回波時間差來測量待測間隔。
A method about acquisition and processing of ultrasonic echo signal in liquid level measurement is introduced.
介紹了一種在液位測量中超聲回波信號的采集與處理方法。
Using the time-gain compensation and peak time detecting technique, the arrival time of ultrasonic echo can be correctly detected.
采用了時間增益補償技術和峰值時間檢測技術,可正确檢測超聲波回波的到達時間。
超聲波回波(Ultrasonic Echo)的詳細解釋
一、基本概念
超聲波回波(Ultrasonic Echo)指頻率高于人類聽覺上限(通常 >20 kHz)的聲波在傳播過程中遇到不同介質界面時,部分能量被反射形成的聲波信號。其核心原理基于聲學反射定律:當超聲波從一種介質傳播至另一種聲阻抗(密度×聲速)不同的介質時,在界面處會發生反射和透射,反射波即為“回波”。
二、技術原理與關鍵參數
反射強度
回波強度取決于界面兩側介質的聲阻抗差異。差異越大(如固體-氣體界面),反射越強;差異越小(如軟組織-水),反射越弱。公式表示為:
$$
R = left( frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} right)
$$
其中 ( R ) 為反射系數,( Z_1 )、( Z_2 ) 為兩種介質的聲阻抗。
來源:中國聲學學會《聲學基礎術語》
時間延遲與距離測算
通過測量超聲波發射與回波接收的時間差 ( Delta t ),結合介質聲速 ( c ),可計算目标距離 ( d ):
$$
d = frac{c cdot Delta t}{2}
$$
此原理廣泛應用于測距(如倒車雷達)與醫學成像(如B超)。
來源:國際電工委員會标準 IEC 60500《超聲設備性能測試方法》
三、核心應用領域
醫學診斷(超聲成像)
回波信號經處理可生成人體内部結構圖像。例如:
來源:世界衛生組織(WHO)《醫學超聲安全指南》
工業無損檢測(NDT)
通過分析回波的到達時間、幅度及波形特征,檢測材料内部缺陷(如裂紋、氣孔):
來源:美國無損檢測協會(ASNT)《超聲檢測技術手冊》
四、技術優勢與局限性
來源:IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control 期刊綜述
權威參考文獻鍊接:
中國聲學學會術語庫 http://www.aschina.org.cn/terms
IEC 60500标準摘要 https://webstore.iec.ch/publication/4558
WHO超聲安全指南 https://www.who.int/medical_devices/publications/ultrasound/en/
ASNT技術手冊 https://www.asnt.org/NDT-Handbooks
IEEE UFFC期刊 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=91
“Ultrasonic echo”是由“ultrasonic”(超聲波)和“echo”(回波)組合而成的術語,具體含義如下:
如需進一步了解具體設備(如測深儀)或技術細節,可參考來源中的高權威性網頁(如、12)。
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