[实用新型]一种高方向性光纤光声换能器有效
申请号: | 202022417403.X | 申请日: | 2020-10-27 |
公开(公告)号: | CN213855536U | 公开(公告)日: | 2021-08-03 |
发明(设计)人: | 钟凯;乔鸿展;郑逸哲;王一凡;徐德刚;姚建铨 | 申请(专利权)人: | 天津大学 |
主分类号: | B06B1/00 | 分类号: | B06B1/00;G02B6/02;G02B6/255 |
代理公司: | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 | 代理人: | 刘子文 |
地址: | 300072*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 方向性 光纤 光声换能器 | ||
本实用新型公开一种高方向性光纤光声换能器,光纤光声换能器包括依次设置的纳秒脉冲激光器、透镜和石英光纤:所述石英光纤的尾端设置有凹腔,所述凹腔内均匀分布有金纳米颗粒,基于金纳米颗粒共振吸收的光声转换原理,能够将纳秒脉冲激光转换为超声脉冲。本实用新型应用柔性光纤作为光声换能器载体,与传统压电光声换能器相比,结构简单,使用灵活,利于小型化、集成化,还具有柔性和抗电磁干扰的特点。
技术领域
本实用新型涉及光声换能技术领域,特别是涉及一种高方向性光纤光声换能器。
背景技术
超声波指频率高于20000Hz的声波,具有穿透性强,易产生物理、化学、生物等效应的优点,因此在医药、机械、国防等领域广泛应用。超声波换能器是一种进行能量转化的器件,可将一种形式的能量转换为机械能,激发超声信号。而传统的超声换能器主要有压电式换能器、机械式换能器、磁至伸缩换能器、电容式换能器等,尺寸较大,工作结构复杂,操作不灵活,不易应用于微小环境中,高频工作时耗能较高。
光声效应是指物体在周期性变化的光照中产生声信号的现象。当激光照射物体时,具有弹性的物体吸收热能发生周期性的振动,将热能转化为机械能,激发声信号。基于光声效应产生的超声波一般为MHz以上,为高频超声波,具有高方向性的优势。目前基于光声效应的超声换能器主要有两种,一种基于空间光激发,光路复杂,工作状态不稳定,且激发点固定,无法灵活使用;一种基于光导纤维通光激发,具有紧凑的结构,较高的稳定性,有利于超声设备的小型化、集成化,且具有抗电磁干扰,柔性的特点,但目前基于光导纤维的超声换能器多为在光纤表面涂敷光声涂料,超声信号发射发散,没有良好的方向性,不利于在微小环境中应用。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了克服现有技术中的不足,提供一种高方向性光纤光声换能器,可以在超声波精密清洗、纳米流体防团聚、超声基因导入以及超声微流控等技术领域广泛应用。
本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的:
一种高方向性光纤光声换能器,包括依次设置的纳秒脉冲激光器、透镜和石英光纤:所述石英光纤的尾端设置有凹腔,所述凹腔内均匀分布有金纳米颗粒,基于金纳米颗粒共振吸收的光声转换原理,能够将纳秒脉冲激光转换为超声脉冲。
进一步的,所述石英光纤为多模光纤,纤芯直径为50~500μm。
进一步的,所述纳秒脉冲激光器能够产生波长为532nm、脉宽为10-200ns、重复频率为1-100kHz、平均功率为400-800mW的纳秒脉冲激光,纳秒脉冲激光经过透镜聚焦后耦合进入石英光纤。
进一步的,所述凹腔的尺寸与光纤纤芯直径相当,为50~500μm;金纳米颗粒粒径为40-60nm,对应共振吸收峰在530-535nm处。
与现有技术相比,本实用新型的技术方案所带来的有益效果是:
1.本实用新型应用柔性光纤作为光声换能器载体,与传统压电光声换能器相比,结构简单,使用灵活,利于小型化、集成化,还具有柔性和抗电磁干扰的特点。
2.本实用新型制备过程简单,只需有一定浓度的纳米金粒子溶液和普通多模石英光纤便可完成,成本低廉,且如端面结构损伤,可直接截取尾端,重新浸入纳米金粒子溶液中通过烧蚀还原该结构,易于维护。
3.该实用新型换能器的石英光纤尾端设有凹腔,具有自聚焦性,可在焦点处产生较强声压,具有高方向性,而传统光导纤维表面涂覆光声涂料光声换能器信号发散,向各个方向传播。
4.该实用新型基于光声效应产生超声波,一般纳秒级脉冲激光激发超声频率在MHz以上,为高频超声波,相比传统低频压电超声换能器,具有更高的方向性。
5.该实用新型由于方向性高,声压较为集中,可在流体中产生明显喷流现象,通过这种光-声-流转换过程,可在液体中进行流体的微小控制,在超声基因导入以及超声微流控等领域有重要应用价值。
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