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超声换能器
超声换能器(Ultrasound Transducer):将电信号转换为超声波的换能器.超声换能器可以用于医学诊断、工业检测、环境监测等应用领域.
北京大学在单晶复合超声换能器方面取得进展
研究背景:压电式超声换能器具有安全、无创、非电离、实时成像等特点,利用压电材料可以实现电能与声能的相互转换,广泛应用于工业无损检测、医学深层组织扫描成像和局部空化、水下探测和导航等重要应用领域,以及人体内能量传输、压电超声波催化等新兴的研究领域。在水声换能器方面,自上个世纪70年代由美国宾州州立大学R.E. Newnham和L.E. Cross教授提出了压电陶瓷单元(压电相)与聚合物(基体相)复合
MEMS
2025-02-01
262浏览
综述:用于生物医学的柔性微机械超声换能器(MUT)
块体型压电换能器阵列在医学成像中的使用是一种基于厚度模式压电振动的成熟技术。同时,MEMS制造技术的进步也催生了微机械替代品的出现,即压电式微机械超声换能器(PMUT)和电容式微机械超声传感器(CMUT)。这两类器件分别利用压电薄膜和静电力以弯曲模式工作。此外,基于这些原理的柔性微机械超声换能器的开发为生物医学应用开辟了新的可能性,包括生物医学成像、传感和刺激。据麦姆斯咨询报道,近日,比利时鲁汶大
MEMS
2025-01-29
227浏览
AirJet:基于超声换能器的固态散热技术,助力苹果iPadPro性能跃升
AirJet技术通过超薄、无声的散热芯片正在革新电子设备散热方式。了解其可能的应用场景和技术细节。Frore Systems的AirJet Mini和AirJet Pro是主动式散热芯片,可以让设备变得更薄、更安静、更凉爽,并且性能更强。这项技术有潜力取代PC和其他设备中的传统风扇系统,并被宣传为传统风扇系统的高效替代方案。AirJet是一种基于超声换能器的固态主动散热模块,工作时安静且非常轻薄。
MEMS
2025-01-21
408浏览
微机械超声换能器(CMUT和PMUT)关键技术与典型应用
据麦姆斯咨询报道,2024年7月26日至28日,西安交通大学副教授李支康将参加《第63期“见微知著”培训课程:声学MEMS与传感器》并进行授课,具体信息如下:授课主题:微机械超声换能器(CMUT和PMUT)关键技术与典型应用授课老师简介:李支康,博士,西安交通大学副教授、博士生导师,陕西省青年科技新星,西安交通大学医工交叉十大创新人才,仪器科学与技术学院智能传感与系统研究所副所长。西安交通大学机械
MEMS
2024-07-19
2383浏览
8英寸硅晶圆可量产的超高灵敏度MEMS超声换能器
来源:MEMS编辑:感知芯视界 Link超声传感器利用超声波在空气、水等介质中的传播特性实现物理量的感知,例如通过超声波飞行时间(ToF)测量距离、通过多普勒原理测量速度、通过超声波衰减程度判断材质等,目前广泛应用于汽车倒车雷达、工业自动化、指纹识别、人体成像等领域。伴随着超声传感技术的不断发展演进,人体存在检测、电池包检测、材质识别、手势识别、液位测量、流量测量等新式传感以及汽车智能座舱、
感知芯视界
2024-07-15
530浏览
8英寸硅晶圆可量产的超高灵敏度MEMS超声换能器
超声传感器利用超声波在空气、水等介质中的传播特性实现物理量的感知,例如通过超声波飞行时间(ToF)测量距离、通过多普勒原理测量速度、通过超声波衰减程度判断材质等,目前广泛应用于汽车倒车雷达、工业自动化、指纹识别、人体成像等领域。伴随着超声传感技术的不断发展演进,人体存在检测、电池包检测、材质识别、手势识别、液位测量、流量测量等新式传感以及汽车智能座舱、汽车ADAS系统、智能仪表、智能门锁、智慧家电
MEMS
2024-07-15
1389浏览
MEMS超声换能器用于检测深静脉血栓,开辟新的可穿戴医疗诊断途径
据麦姆斯咨询报道,近日,德国弗劳恩霍夫光电微系统研究所(Fraunhofer IPMS)正在开发一种可穿戴超声诊断技术——它可以通过电容式微机械超声换能器(CMUT)的超声扫描来检测深静脉血栓(DVT)情况。深静脉血栓介绍电容式微机械超声换能器(CMUT)Fraunhofer IPMS表示:“该可穿戴超声诊断技术被认为是下一代医用超声设备的核心,由于CMUT的低成本、可大规模生产的特性使其得以广泛
MEMS
2024-07-14
754浏览
高穿透性柔性超声换能器阵列,用于动脉血压无创监测
作为重要的生命体征之一,血压是评估心血管疾病风险的关键指标。中心动脉压与靶器官损害和心血管疾病有密切的病理生理联系,动脉血压监测对心脑血管事件有较高的预测价值,可为人体心脏机能、动脉弹性表征等临床诊断提供依据。近年来,随着柔性电子技术的快速发展,柔性电子器件的材料、设计和制造工艺都取得了巨大进展。一些柔性电子设备已用于辅助治疗和生命体征测量。将超声检测与柔性电子设备相结合,形成可穿戴式血压检测设备
MEMS
2024-07-12
1428浏览
基于压电聚合物热压印的箔上超声换能器,实现大面积可穿戴超声应用
随着微电子和人工智能(AI)的巨大进步,超声探头已成为超声在临床环境之外(例如家庭和监控应用)进一步应用的瓶颈。如今,超声换能器孔径小、体积大、含铅且制造成本昂贵。此外,传统的超声换能器是刚性的,这限制了其与柔性皮肤贴片的集成。因此,制造柔性超声贴片的新方法最近引起了人们的广泛关注。首批原型通常使用类似的含铅压电材料,并通过在塑料或橡胶类衬底上微组装刚性有源元件来制造。据麦姆斯咨询报道,近日,荷兰
MEMS
2024-04-12
676浏览
超灵敏透明超声换能器,用于体内超声和光声双模显微成像
超声成像(USI)和光学成像(OI)传感器因其简单、安全及高成本效益,非常适合传感器融合应用。将USI与各种OI模式(如光声成像、光学相干断层扫描、荧光成像和白光成像等)结合使用可以提供互补的信息,提高疾病诊断和监测的灵敏度及特异性,同时最大限度地减少每种模式单独使用时的缺点。然而,目前仍存在两个主要障碍:一是在同一封装中无缝集成USI和OI模式,二是保持每种模式的最佳性能。利用透明超声换能器(T
MEMS
2024-02-29
819浏览
蔚海智芯推出MEMS超声换能器,适合流量测量、距离测量等应用
据麦姆斯咨询报道,近期,深圳市蔚海智芯科技有限公司(简称:蔚海智芯)推出一款MEMS超声换能器:WU1035,具有尺寸小、精度高、一致性好的特点,适合流量测量、接近检测、距离测量、材质识别等应用领域。现在,WU1035已支持评估送样。蔚海智芯MEMS超声换能器WU1035WU1035主要参数蔚海智芯MEMS超声换能器WU1035应用场景WU1035流量测量应用介绍基于超声换能器的燃气表以其非接触测
MEMS
2024-02-19
1071浏览
解决频率控制难题,压电MEMS超声换能器性能再上新台阶
华为终于在汽车行业掀起一股巨浪。编辑:感知芯视界 Link来源:MEMS超声波传感技术被广泛应用于工业、医疗等领域,如成像、测距、测流量等。与传统的压电陶瓷超声换能器相比,压电MEMS超声换能器(PMUT)具有体积小、功耗低、CMOS工艺兼容性等优点。众所周知,PMUT的发射/接收灵敏度与其谐振频率控制是相
感知芯视界
2023-10-26
986浏览
解决频率控制难题,压电MEMS超声换能器性能再上新台阶
超声波传感技术被广泛应用于工业、医疗等领域,如成像、测距、测流量等。与传统的压电陶瓷超声换能器相比,压电MEMS超声换能器(PMUT)具有体积小、功耗低、CMOS工艺兼容性等优点。众所周知,PMUT的发射/接收灵敏度与其谐振频率控制是相互制约的:更薄的振膜可以提高单位面积下的灵敏度,但同时会加剧残余应力和尺寸偏差对谐振频率的负面影响。因此,一般情况下高灵敏度的PMUT面临着严峻的频率控制难题;尤其
MEMS
2023-10-16
1620浏览
电容式微机械超声换能器及乳腺超声CT应用
据麦姆斯咨询报道,2023年10月13日至15日,中北大学教授张国军将参加《第55期“见微知著”培训课程:微机械超声换能器(MUT)》并进行授课,具体信息如下:授课主题:电容式微机械超声换能器及乳腺超声CT应用授课老师简介:张国军,博士,中北大学教授、博士生导师,省部共建动态测试技术国家实验室副主任。他主要从事MEMS声学传感器及系统研究工作,曾先后主持包括国家重点研发计划、国家自然基金、博士后特
MEMS
2023-10-10
776浏览
超声换能器测试及医学超声诊疗设备计量检测方法
据麦姆斯咨询报道,2023年10月13日至15日,浙江省计量科学研究院副所长姚磊将参加《第55期“见微知著”培训课程:微机械超声换能器(MUT)》并进行授课,具体信息如下:授课主题:超声换能器测试及医学超声诊疗设备计量检测方法授课老师简介:姚磊,博士,正高级工程师,浙江省计量科学研究院副所长,浙江省声学振动精密测量技术研究重点实验室主任,浙江省万人计划科技创新领军人才,现任全国声学计量技术委员会委
MEMS
2023-10-09
785浏览
压电式微机械超声换能器技术与应用综述
据麦姆斯咨询报道,2023年10月13日至15日,北京大学研究员卢奕鹏将参加《第55期“见微知著”培训课程:微机械超声换能器(MUT)》并进行授课,具体信息如下:授课主题:压电式微机械超声换能器技术与应用综述授课老师简介:卢奕鹏,博士,2022年入职北京大学集成电路学院研究员、博士生导师。2015年于BSAC(伯克利传感器与执行器中心)/加州大学戴维斯分校(UC Davis)获博士学位,之后加入美
MEMS
2023-10-08
1681浏览
压电微型超声换能器阵列设计及焊缝检测应用
钢板在焊接过程中由于受到工作环境、焊接工况及焊接技术员的工艺水平等因素的影响,在熔合区和焊缝区可能会产生一些裂纹、气孔、未熔合、未焊透及夹渣等缺陷。这些焊缝内的缺陷会不断地降低钢板的机械强度直至其最终失效,对人民生命财产安全和国家现代化工业发展造成了巨大的威胁。超声无损检测技术因具有穿透性强、指向性好、灵敏度高、对环境和人体无害,以及适用范围广等优势,已经成为当前钢结构焊缝内缺陷检测领域的热点方向
MEMS
2023-09-27
1098浏览
面向医学成像的下一代微机械超声换能器(MUT)
据麦姆斯咨询报道,2023年10月13日至15日,中国科学院微电子研究所研究员高航将参加《第55期“见微知著”培训课程:微机械超声换能器(MUT)》并进行授课,具体信息如下:授课主题:面向医学成像的下一代微机械超声换能器授课老师简介:高航,博士,现任中国科学院微电子所正高级研究员、博士生导师,获中科院引才项目支持,生物医学工程学会医学超声工程分会委员。主要从事MEMS声传感器的设计、制备和算法研究
MEMS
2023-09-25
2186浏览
压电单晶PMNT制备及新一代医用超声换能器
据麦姆斯咨询报道,2023年10月13日至15日,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员罗豪甦将参加《第55期“见微知著”培训课程:微机械超声换能器(MUT)》并进行授课,具体信息如下:授课主题:压电单晶PMNT制备及新一代医用超声换能器授课老师简介:罗豪甦,博士,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员、博士生导师。现任国际晶体联合会晶体生长与材料表征理事会理事、中国硅酸盐学会晶体生长与材料分会理事会副理事长
MEMS
2023-09-21
1090浏览
微机械超声换能器(CMUT和PMUT)关键技术与典型应用
据麦姆斯咨询报道,2023年10月13日至15日,西安交通大学副教授李支康将参加《第55期“见微知著”培训课程:微机械超声换能器(MUT)》并进行授课,具体信息如下:授课主题:微机械超声换能器(CMUT和PMUT)关键技术与典型应用授课老师简介:李支康,博士,西安交通大学副教授、博士生导师,陕西省青年科技新星,西安交通大学医工交叉十大创新人才,仪器科学与技术学院智能传感与系统研究所副所长。西安交通
MEMS
2023-09-19
2143浏览
面向水下探测的宽频带电容式微机械超声换能器
超声波检测技术以其非接触性、实时性和高灵敏度等优势在无损检测、医学超声、手势识别及水下探测等领域应用广泛,这些应用大多要求超声换能器具有宽频带和高声压特性,以满足高分辨率和良好的信噪比需求。一般来说,对发射端超声换能器的输出功率和能量转换效率要求较高,而对接收端超声换能器的灵敏度及带宽要求较高。电容式微机械超声换能器(CMUT)采用硅基集成电路制造工艺,可制作形成高密度、小尺寸CMUT阵列,同时具
MEMS
2023-09-15
778浏览
综述:电容式超声换能器在医疗领域的研究进展
近年来,随着医疗诊断技术对微创及精准度的要求越来越高,超声成像检查已经逐渐成为非侵入性检查诊断的主要方法之一。基于超声技术的彩超、B超等在医疗诊断领域得到了广泛应用,高强度聚焦超声(HIFU)无创外科更是被誉为21世纪治疗肿瘤的最新技术。电容式微机械超声换能器(CMUT)作为超声医疗技术中的核心器件,依靠静电力引起薄膜振动发出超声波,具有易于与电子产品集成、可大型阵列化、与人体组织阻抗匹配良好、机
MEMS
2023-09-12
1095浏览
“见微知著”培训课程:微机械超声换能器(MUT)
主办单位:麦姆斯咨询协办单位:上海传感信息科技有限公司一、课程简介超声换能器(Ultrasonic Transducer,UT)是指在超声波频率范围内实现声能与电能相互转换的器件,根据换能工作状态主要分为三种类型:发射型、接收型、收发一体型。21世纪以来,MEMS为超声技术发展注入新的动力,促进超声换能器的微型化和集成化,并可以有效降低大批量生产的成本,从而为打开广阔的消费类应用大门奠定基础。近些
MEMS
2023-08-30
2651浏览
面向医疗应用的全印刷柔性超声换能器
超声(US)设备在医学成像和诊断中起着至关重要的作用。超声设备的非电离特性和高穿透能力使其成为安全、无创和长时间检查人体组织的理想工具。据麦姆斯咨询报道,近期,格拉茨工业大学(Graz University of Technology)等机构的研究人员展示了一种全印刷的单通道柔性超声换能器,其通过喷墨和丝网印刷相结合的方式制备,具有快速、可定制和经济高效等优势。该超声换能器能够在常规医疗超声系统带
MEMS
2023-07-25
914浏览
MEMS压电超声换能器CMUT&PMUT以及生产工艺
MEMS 压电超声换能器1、声波与超声波声波:物体振动时激励着它周围的空气质点振动,由于空气具有可压缩性,在质点的相互作用下,振动物体四周的空气就交替地产生压缩与膨胀,并且逐渐向外传播,从而形成声波。声波传播方式不是物质的移动,而是能量的传播。也就是说质点并不随声波向前扩散,而仅在其原来的平衡位置附近振动,靠质点之间的相互作用影响到邻近的质点振动,因此,振动得以向四周传播,形成波动。纵波:质点振动
秦岭农民
2023-07-07
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