Ультразвук
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2011 в 18:16, творческая работа
Краткое описание
Человеческое ухо воспринимает распространяющиеся в среде упругие волны частотой приблизительно до 16-20 кГц; колебания с более высокой частотой представляют собой ультразвук (за пределом слышимости).
Содержимое работы - 1 файл
Ультразвук
- Человеческое
ухо воспринимает распространяющиеся
в среде упругие
волны частотой
приблизительно до 16-20 кГц; колебания с более
высокой частотой представляют собой
ультразвук (за пределом слышимости). Обычно
ультразвуковым диапазоном считают полосу
частот от 20 000 до миллиарда Гц. Звуковые колебания
с более высокой частотой называют гиперзвуком. В жидкостях и
твердых телах звуковые колебания могут
достигать 1000 ГГц.
- Хотя
о существовании ультразвука ученым было
известно давно, практическое использование
его в науке, технике и промышленности
началось сравнительно недавно. Сейчас
ультразвук широко применяется в различных
физических и технологических методах
Источники
ультразвука
- Частота
сверхвысокочастотных ультразвуковых
волн, применяемых в промышленности
и биологии, лежит в диапазоне
порядка нескольких МГц. Фокусировка таких
пучков обычно осуществляется с помощью
специальных звуковых линз и зеркал. Ультразвуковой
пучок с необходимыми параметрами можно
получить с помощью соответствующего
преобразователя. Наиболее распространены
керамические преобразователи из титаната
бария. В тех случаях, когда основное значение
имеет мощность ультразвукового пучка,
обычно используются механические источники
ультразвука. Первоначально все ультразвуковые
волны получали механическим путем (камертоны,
свистки, сирены).
- В природе
УЗ встречается как в качестве
компоненты многих естественных шумов
(в шуме ветра, водопада, дождя, в
шуме гальки, перекатываемой морским
прибоем, в звуках, сопровождающих грозовые
разряды, и т. д.), так и среди
звуков животного мира. Некоторые
животные пользуются ультразвуковыми
волнами для обнаружения препятствий,
ориентировки в пространстве.
- Излучатели
ультразвука можно подразделить на две
большие группы. К первой относятся излучатели-генераторы;
колебания в них возбуждаются из-за наличия
препятствий на пути постоянного потока
– струи газа или жидкости. Вторая группа
излучателей – электроакустические преобразователи;
они преобразуют уже заданные колебания
электрического напряжения или тока в
механическое колебание твердого тела,
которое и излучает в окружающую среду
акустические волны.
Свисток
Гальтона
- Первый
ультразвуковой свисток сделал в 1883
году англичанин Гальтон. Ультразвук здесь
создается подобно звуку высокого тона
на острие ножа, когда на него попадает
поток воздуха. Роль такого острия в свистке
Гальтона играет «губа» в маленькой цилиндрической
резонансной полости. Газ, пропускаемый
под высоким давлением через полый цилиндр,
ударяется об эту «губу»; возникают колебания,
частота которых (она составляет около
170 кГц) определяется размерами сопла и
губы. Мощность свистка Гальтона невелика.
В основном его применяют для подачи команд
при дрессировке собак и кошек.
Жидкостный ультразвуковой
свисток
- Большинство
ультразвуковых свистков можно приспособить
для работы в жидкой среде. По сравнению
с электрическими источниками ультразвука
жидкостные ультразвуковые свистки маломощны,
но иногда, например, для ультразвуковой
гомогенизации, они обладают существенным
преимуществом. Так как ультразвуковые
волны возникают непосредственно в жидкой
среде, то не происходит потери энергии
ультразвуковых волн при переходе из одной
среды в другую. Пожалуй, наиболее удачной
является конструкция жидкостного ультразвукового
свистка, изготовленного английскими
учеными Коттелем и Гудменом в начале
50-х годов 20 века. В нем поток жидкости
под высоким давлением выходит из эллиптического
сопла и направляется на стальную пластинку.
Различные модификации этой конструкции
получили довольно широкое распространение
для получения однородных сред. Благодаря
простоте и устойчивости своей конструкции
(разрушается только колеблющаяся пластинка)
такие системы долговечны и недороги.
Сирена
- Другая
разновидность механических источников
ультразвука — сирена. Она обладает
относительно большой мощностью
и применяется в милицейских
и пожарных машинах. Все ротационные
сирены состоят из камеры, закрытой
сверху диском (статором), в котором
сделано большое количество отверстий.
Столько же отверстий имеется
и на вращающемся внутри камеры диске
— роторе. При вращении ротора положение
отверстий в нём периодически
совпадает с положением отверстий
на статоре. В камеру непрерывно подаётся
сжатый воздух, который вырывается
из неё в те короткие мгновения, когда
отверстия на роторе и статоре
совпадают.
- Основная
задача при изготовлении сирен — это,
во-первых, сделать как можно больше отверстий
в роторе и, во-вторых, достичь большой
скорости его вращения. Однако практически
выполнить оба эти требования очень трудно.
Ультразвук
в природе
- Летучие
мыши,
использующие при ночном ориентировании
эхолокацию, испускают при этом ртом (кожановые
— Vesperti+ lianidae) или имеющим форму параболического
зеркала носовым отверстием (подковоносые
— Rhinolophidae) сигналы чрезвычайно высокой
интенсивности. На расстоянии 1 — 5 см от
головы животного давление ультразвука
достигает 60 мбар, то есть соответствует
в слышимой нами частотной области давлению
звука, создаваемого отбойным молотком. Эхо своих сигналов
летучие мыши способны воспринимать при
давлении всего 0,001 мбар, то есть в 10000 раз
меньше, чем у испускаемых сигналов. При
этом летучие мыши могут обходить при
полете препятствия даже в том случае,
когда на эхолокационные сигналы накладываются
ультразвуковые помехи с давлением 20 мбар.
Механизм этой высокой помехоустойчивости
еще неизвестен. При локализации летучими
мышами предметов, например, вертикально
натянутых нитей с диаметром всего 0,005
— 0,008 мм на расстоянии 20см (половина размаха
крыльев), решающую роль играют сдвиг во
времени и разница в интенсивности между
испускаемым и отраженным сигналами. Подковоносы
могут ориентироваться и с помощью только
одного уха (моноурально), что существенно
облегчается крупными непрерывно движущимися
ушными раковинами. Они способны компенсировать
даже частотный сдвиг между испускаемыми
и отражёнными сигналами, обусловленный эффектом
Доплера (при
приближении к предмету эхо является более
высокочастотным, чем посылаемый сигнал).
Понижая во время полёта эхолокационную
частоту таким образом, чтобы частота
отражённого ультразвука оставалась в
области максимальной чувствительности
их «слуховых» центров, они могут определить
скорость собственного перемещения.
- У ночных
бабочек из семейства медведиц развился
генератор ультразвуковых помех, «сбивающий
со следа» летучих мышей, преследующих
этих насекомых.
- Не
менее умелые навигаторы — жирные
козодои, или гуахаро. Населяют они
горные пещеры Латинской Америки — от
Панамы на северо-западе до Перу на юге
и Суринама на востоке. Самый большой подарок
природы — это способность гуахаро к эхолокации.
Живя в кромешной тьме, жирные козодои,
тем не менее, приспособились виртуозно
летать по пещерам. Они издают негромкие
щёлкающие звуки, свободно улавливаемые
и человеческим ухом (их частота примерно
7 000 Герц). Каждый щелчок длится одну-две
миллисекунды. Звук щелчка отражается
от стен подземелья, разных выступов и
препятствий и воспринимается чуткой
птицей.
- Ультразвуковую
эхолокацию в воде прекрасно освоили китообразные.
Информация о работе Ультразвук