43090301超聲的危害

2023-01-14 23:24:03 字數 1246 閱讀 7744

超聲成像是利用超聲波呈現不透明物內部形象的技術 。把從換能器發出的超聲波經聲透鏡聚焦在不透明試樣上,從試樣透出的超聲波攜帶了被照部位的資訊(如對聲波的反射、吸收和散射的能力),經聲透鏡匯聚在壓電接收器上,所得電訊號輸入放大器,利用掃瞄系統可把不透明試樣的形象顯示在螢光屏上。上述裝置稱為超聲顯微鏡。

超聲成像技術已在醫療檢查方面獲得普遍應用,在微電子器件製造業中用來對大規模積體電路進行檢查,在材料科學中用來顯示合金中不同組分的區域和晶粒間界等。聲全息術是利用超聲波的干涉原理記錄和重現不透明物的立體影象的聲成像技術,其原理與光波的全息術基本相同,只是記錄手段不同而已(見全息術)。用同一超聲訊號源激勵兩個放置在液體中的換能器,它們分別發射兩束相干的超聲波:

一束透過被研究的物體後成為物波,另一束作為參考波。物波和參考波在液面上相干疊加形成聲全息圖,用雷射束照射聲全息圖,利用雷射在聲全息圖上反射時產生的衍射效應而獲得物的重現像,通常用攝像機和電視機作實時觀察。

2.超聲處理。利用超聲的機械作用、空化作用、熱效應和化學效應,可進行超聲焊接、鑽孔、固體的粉碎、乳化 、脫氣、除塵、去鍋垢、清洗、滅菌、促進化學反應和進行生物學研究等,在工礦業、農業、醫療等各個部門獲得了廣泛應用。

3.基礎研究。超聲波作用於介質後,在介質中產生聲弛豫過程,聲弛豫過程伴隨著能量在分子各自電度間的輸運過程,並在巨集觀上表現出對聲波的吸收(見聲波)。

通過物質對超聲的吸收規律可探索物質的特性和結構,這方面的研究構成了分子聲學這一聲學分支。普通聲波的波長遠大於固體中的原子間距,在此條件下固體可當作連續介質 。但對頻率在1012赫以上的特超聲波 ,波長可與固體中的原子間距相比擬,此時必須把固體當作是具有空間週期性的點陣結構。

點陣振動的能量是量子化的 ,稱為聲子(見固體物理學)。特超聲對固體的作用可歸結為特超聲與熱聲子、電子、光子和各種準粒子的相互作用。對固體中特超聲的產生、檢測和傳播規律的研究,以及量子液體——液態氦中聲現象的研究構成了近代聲學的新領域

三、超聲的應用

低劑量超聲是潛在的致癌與致畸形因素,而且不同頻率、不同聲強對不同個體有一定危害。因為超聲波對固體和液體都有很強的穿透本領,能量較大時可以使物質微粒作高頻振動,部分能量還可以轉變為熱能,使區域性溫度公升高。高強度的脈衝超聲波在含有微公尺級小氣泡的液體中傳播時,可導致氣泡收縮、膨脹以至猛烈**,這種現象稱為「空化現象」。

不久前美國著名超生物物理專家卡斯坦森指出,某些臨床使用的超聲影象診斷儀的最大輸出強度已達1千瓦/平方厘公尺,這個強度足以使生物體產生瞬態空化現象。對生物體來說,瞬態空化作用時,靠近**氣泡附近的細胞會受到損傷,一般說來,在人體內大多數器官和生物流體中,損傷少量細胞不會對人體產生危害。

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